Modèle d`article - Université Jean Monnet

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Homogénéisation et aspects multi-échelles de
l’absorption de la lumière en biophotonique
Stéphane Mottin1, Grigory Panasenko2
1CNRS,
2CNRS,
PRES Univ. Lyon, Univ. Jean Monnet, UMR5516, 42023 Saint-Etienne
PRES Univ. Lyon, Univ. Jean Monnet, UMR5208, 42023 Saint-Etienne
[email protected]
Abstract (Titre et résumé en anglais à mettre ici)
Avant de commencer votre article, vous devez lire la notice aux auteurs 1 qui est associée à ce
modèle2.
Ce modèle est illustré, ci-dessous, par différents extraits d’article. Il vous suffira d’écrire votre texte
en remplacement.
1. Introduction
Pour l’optique des tissus perfusés, la lumière peut pénétrer assez profondément dans les
tissus biologiques [1-5] pour des longueurs d’onde situées dans l’infra-rouge proche….
Cette propriété permet l’évaluation quantitative de l’oxygénation des tissus qui est « liée »
au coefficient d’absorption à ces longueurs d’onde. Les tissus sont essentiellement composés
d’eau….
2. Titre 1 de partie (titre de niveau 1)
2.1 Titre 2 (titre de niveau 2)
Du côté du visible la fenêtre de cette exploration des tissus est limitée par l’absorption
des chromophores naturels notamment les hémoglobines. Plus la longueur d’onde se situe
vers le bleu plus la diffusion augmente et plus l’absorption augmente aussi [6]…
2.1.1 Titre 3 (titre de niveau 3)
On connaît déjà diverses techniques de spectrophotométrie de milieux limpides [1,3,5]
notamment les techniques développées dans les années quatre-vingts qui permettent de
Fichier « consignes_aux_auteurs_v1-1.pdf » disponible sur le site d’opt-diag : http://www.univ-stetienne.fr/opt-diag/
2 Ce fichier ayant une extension «.dot », à l’ouverture, ce sera un nouveau document. Lors de
l’enregistrement n’oubliez pas de nommer ce nouveau fichier « NomAuteur.doc » en cas d’auteur
unique ou « NomPremierAuteur.doc » en cas d’auteurs multiples. Par exemple Dupont.doc.
1
2
Initiale prénom. Nom
mesurer l'absorption sur l'ensemble d'un spectre, sans balayage, en particulier à l'aide de
détecteurs comportant des barrettes de photodiodes…
Titre de paragraphe (titre de niveau 4)
Si le milieu est plus complexe et ne permet plus l’utilisation de l’équation des ondes, ces
approches ne sont plus valides. Pour sonder ces milieux hétérogènes non limpides, il faut
développer une instrumentation optique plus complexe où la résolution temporelle
intervient.….
3. Titre 1 de partie
Les trois idées centrales de ce brevet sont :
 d’ajouter la résolution du temps de vol à ces approches de mesure spectrale sans
balayage….
 d’utiliser les dérivées partielles premières, secondes et n-ième des flux
photoniques mesurés…
 de quantifier l’intensité en nombre de photo-électron unique.
3.1 Titre 2
Le tableau 1 présente un résumé de la quantité de matériau nécessaire (et donc du poids
du vase). Une fraction importante de la masse se trouve aux obturateurs du vase, pour le
moment pris comme étant des segments cylindriques pleins juxtaposés aux extrémités
(Tableau 1).
ri (cm)
0,50
0,75
hi (cm)
76,4
34,0
M (kg)
4,5
5,4
Tableau 1 : Légende du tableau 1.
3.1.1 Titre 3
Si le milieu est plus complexe et ne permet plus l’utilisation de l’équation des ondes, ces
approches ne sont plus valides….
Titre de paragraphe
D’autres voies notamment OCT et microscopies non-linéaires, devrait permettre de
sonder avec d’excellentes résolutions spatiales des profondeurs de plus d’un millimètre de
milieux diffusants comme les tissus nerveux corticaux.
Une des voies actuelles est aussi de situer les approches optiques dans le paysage des
autres imageries fonctionnelles…
Modèle d’article
3
Voici un exemple d’équation :


PR T , R p  

0


4 πsrt
K ν ( L0ν (T )  Lν )dΩ dν 4π κ ν L0ν (T )e
0
κν R p
dν
(1)
4. Titre 1 de partie
Pour l’optique des tissus perfusés, la lumière peut pénétrer assez profondément dans les
tissus biologiques pour des longueurs d’onde situées dans l’infra-rouge proche…
Cette propriété permet l’évaluation quantitative de l’oxygénation des tissus qui est « liée »
au coefficient d’absorption à ces longueurs d’onde (Figure 1)
Required parameters are missing or incorrect.
Figure 1 : Légende de la figure 1.
Du côté du visible la fenêtre de cette exploration des tissus est limitée par l’absorption
des chromophores naturels notamment les hémoglobines. Plus la longueur d’onde se situe
vers le bleu plus la diffusion augmente et plus l’absorption augmente aussi.
Récupérer des informations dans un volume par des voies optiques est réalisable suivant
trois voies :
1- Méthode 1 : « ouvrir » le volume par exemple en insérant une fibre optique ou par
micro-endoscopie à confocalité fixe (Figure 1)…
2- Méthode 2 : Effectuer des coupes optiques par microscopie avec différents modes
de confocalité.
3- Méthode 3 : Les techniques DOT qui forment le cœur de cette article.
5. Conclusion
Depuis 15 ans, nous sommes passés des premiers travaux de transillumination à une
nouvelle phase d’imagerie fonctionnelle….
D’autres voies notamment OCT et microscopies non-linéaires, devrait permettre de
sonder avec d’excellentes résolutions spatiales des profondeurs de plus d’un millimètre de
milieux diffusants comme les tissus nerveux corticaux.
Une des voies actuelles est aussi de situer les approches optiques dans le paysage des
autres imageries fonctionnelles. Le couplage avec l’imagerie par résonance magnétique est
une tendance forte qui devrait se confirmer.
Remerciements
C’est dans cette section que vous mettrez vos remerciements.
4
Initiale prénom. Nom
Bibliographie
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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1999;399(6732):130-2. doi: 10.1038/20144.
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Scremin OU. Cerebral vascular System of The Rat Nervous System In: Paxinos G, editor. The
rat nervous system. San Diego: Academic Press; 1995. p. 1-35.
http://www.iop.org/activity/groups/subject/ipsi/index.html Site consulté en Février 2012.
Kae-Nune P. Caractérisation par spectrométrie de masse des radicaux des mécanismes de
dépôt dans des décharges de silane, méthane et hydrogène, thèse de doctorat : Université de
Paris ; 1995.
Baumeister PW, Krisl ME. Article with thin film coating having an enhance emissivity and reduced
absorption of radiant energy. 1988 U.S. Patent 4783373.
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