Abstract:
L'invention est un procédé pour dénombrer des particules, notamment des cellules sanguines, dans un échantillon, par un dispositif optique d'imagerie sans lentille. L'échantillon est disposé entre une source de lumière et un capteur d'image. L'échantillon est illuminé par une source de lumière et une image est acquise par le capteur d'image, ce dernier étant exposé à une onde lumineuse dite onde d'exposition. On applique un opérateur de propagation numérique à l'image acquise de façon à obtenir une amplitude complexe de l'onde d'exposition selon une surface faisant face au capteur d'image. A partir du module et/ou de la phase de cette amplitude complexe, on forme une image dite reconstruite, sur laquelle les particules que l'on souhaite dénombrer apparaissent sous la forme de régions d'intérêt. Le procédé comporte alors une étape de sélection des régions d'intérêt correspondant aux particules à dénombrer.
Abstract:
L'invention concerne un transistor (1) à effet de champ à hétérojonction, comprenant : -un empilement de première et deuxième couches semi conductrices de type III- N (14,13) formant une couche de gaz d'électrons ou de trous (15); -une première électrode de conduction (21) en contact électrique avec la couche de gaz et une deuxième électrode de conduction (22); -une couche de séparation (12) positionnée à l'aplomb de la première électrode et sous la deuxième couche semi conductrice (13); -une troisième couche semi conductrice (11) disposée sous la couche de séparation (12) et en contact électrique avec la deuxième électrode; -un élément conducteur (24) en contact électrique avec ladite couche de gaz (15) et connectant électriquement la troisième couche semi conductrice (11) et ladite couche de gaz (15); -une grille de commande (23) étant positionnée entre ledit élément conducteur (24) et la première électrode de conduction (21).
Abstract:
L'invention concerne un composant électronique à hétérojonction à haute mobilité électronique (1), comprenant : -une superposition d'une première couche de matériau semi-conducteur (12) et d'une deuxième couche de matériau semi-conducteur (13), de façon à former une couche de gaz d'électrons (14) à proximité de l'interface entre les première et deuxième couches de matériau semi-conducteur; -des premier et deuxième contacts métalliques (21, 22) d'électrodes de conduction formés sur ladite deuxième couche (13) de matériau semi- conducteur à l'aplomb de la couche de gaz d'électrons. Au moins un desdits premier et deuxième contacts métalliques présente une longueur de contact L telle que L≤ 1,5 * √( ρc/R2Deg); avec ρc la résistance spécifique dudit contact métallique avec la couche de gaz d'électrons à 425K, avec R2Deg la résistance par carré dans la couche de gaz d'électrons à 425K.
Abstract:
L'invention concerne un dispositif de caractérisation (1) d'une diode de puissance (2), comprenant : -des premier et deuxième nœuds d'alimentation (11, 12); -une alimentation (3) comprenant : -une première source de tension (311) connectée au premier nœud (11); -une deuxième source de tension (323); -une première résistance (322) connectée en série entre la deuxième source de tension et ledit deuxième nœud (12); -un interrupteur commandé (6) pour connecter sélectivement le deuxième nœud (12) à un potentiel inférieur à un premier potentiel; -un circuit d'écrêtage de tension (4) comprenant : -une troisième source de tension; -une deuxième résistance et une première diode connectées en série entre la troisième source de tension et ledit deuxième nœud; -une borne de mesure, connectée à un nœud intermédiaire entre la deuxième résistance et la première diode.
Abstract:
L'invention porte sur un système de formation (î) d'une image flottante, comportant : - au moins un projecteur d'image (io), - un écran d'affichage (20) comportant des portions transparentes (21) et des portions diffusantes (22), et - une structure semi-réfléchissante (30) disposée entre le projecteur d'image (10) et l'écran d'affichage (20), comportant une face dite de transmission (30t) adaptée à transmettre des faisceaux lumineux provenant du projecteur d'image (10) et des faisceaux lumineux provenant d'une scène à observer, et une face opposée dite de réflexion (30r) adaptée à réfléchir des faisceaux lumineux provenant de l'écran d'affichage (20), de manière à former une image virtuelle, dite flottante, de l'image projetée sur l'écran d'affichage (20).
Abstract:
L'invention est un procédé de détermination d'une quantité de leucocytes dans un échantillon. Le procédé est basé sur une image, ou hologramme, de l'échantillon obtenue par un capteur d'image lorsque l'échantillon est illuminé par une source de lumière. L'hologramme fait l'objet d'une reconstruction holographique, de façon à obtenir une image complexe, dite image complexe de référence, représentant une onde lumineuse transmise par l'échantillon, dans un plan de reconstruction. A cette image complexe de référence est appliqué un opérateur de propagation holographique, de façon à obtenir une pluralité d'images complexes dites secondaires, formant une pile d'images, à partir desquelles on détermine un profil décrivant l'évolution d'une caractéristique optique de l'onde lumineuse transmise par l'échantillon selon l'axe de propagation cette onde lumineuse. La présence de leucocytes et leur quantité sont déterminées en fonction de ces profils.
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L'invention concerne un système (1) de détection d'une position relative spécifique entre un lecteur (2) et un récepteur (3), comprenant : -un récepteur (3) sans contact inductif comprenant un bobinage d'antenne et un circuit pour moduler sélectivement la charge; -un lecteur (2) sans contact inductif comprenant : -un circuit d'antenne d'émission/réception (222) présentant une mutuelle inductance non nulle avec ledit bobinage d'antenne pour ladite position; -un circuit de communication connecté circuit d'antenne d'émission/réception (222); -un circuit d'antenne de réception (232) présentant une mutuelle inductance avec ledit bobinage d'antenne présentant un minimum pour ladite position; -un circuit de traitement pour : -identifier la présence d'un récepteur en détectant une mutuelle inductance non nulle entre le circuit d'antenne d'émission/réception (222) et un bobinage d'antenne; -détecter un minimum de mutuelle inductance entre le circuit d'antenne de réception (232) et un bobinage d'antenne.
Abstract:
Cet appareil de locomotion comporte un mécanisme apte à transformer un pivotement d'une roulette en un déplacement d'un tampon vers une position avancée dans laquelle il freine cette roulette, ce mécanisme comportant : -un train épicycloïdal (100) comportant : • une roue planétaire (102) fixée à une semelle (8) et dont l'axe de révolution est confondu avec un axe (26) de pivotement de la roulette (36), et • une roue satellite (104, 106) entraînée en rotation par la roue planétaire autour d'un axe (112) de révolution fixé sans aucun degré de liberté à la roulette, et - un pion (120, 122) déplaçable par la roue satellite entre : • une position rapprochée dans laquelle il pousse et maintient le tampon dans une position avancée, et • une position éloignée dans laquelle il autorise le déplacement du tampon de sa position avancée vers une position rétractée.
Abstract:
L'invention se rapporte à un système d'observation (15) d'une plaque (10) comportant des puits (20), comportant, pour chaque puits (20): - une source (40) comprenant une diode électroluminescente (60) propre à produire un rayonnement lumineux, un sténopé (70), et un intégrateur de lumière (65) - un capteur optique (185) propre à récolter le signal optique issu du puits (20), le système (15) étant tel que : - un rapport entre la longueur et la dimension transversale moyenne (Dt) de chaque intégrateur de lumière (65) est supérieur ou égal à 2,2, ou - au moins un axe optique est décentré par rapport à la ligne de propagation, le rapport entre la longueur et la dimension transversale moyenne de l'intégrateur étant supérieur ou égal à 1,5.
Abstract:
L'invention est un procédé de caractérisation holographique d'une particule (10b), contenue dans un échantillon (10), basée sur une image (lo), ou hologramme, de l'échantillon obtenue par un capteur d'image (16) lorsque l'échantillon est illuminé par une source de lumière (11). L'hologramme fait l'objet d'une reconstruction holographique, de façon à obtenir une image complexe, dite image complexe de référence (Aref), représentative de l'onde lumineuse transmise par l'échantillon dans un plan de reconstruction. A cet image complexe de référence est appliqué un opérateur de propagation holographique, de façon à obtenir une pluralité d'images complexes dites secondaires (Aref,z), à partir desquelles on détermine un profil décrivant l'évolution d'une caractéristique optique de l'onde lumineuse transmise par l'échantillon selon l'axe de propagation z de cette onde lumineuse.