Titre : |
Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Alain Boutier, Directeur de publication |
Editeur : |
Paris : Hermes Science Publications |
Année de publication : |
2012 |
Collection : |
Mécanique et ingénierie des matériaux |
Importance : |
364 p. |
Présentation : |
ill. |
Format : |
24 cm |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7462-3822-0 |
Note générale : |
Notes bibliogr. - Index |
Langues : |
Français (fre) |
Mots-clés : |
Lasers
Fluides, Dynamique des -- Mesure
Mesures optiques |
Index. décimale : |
532 Mécanique des fluides. Mécanique des liquides. Hydraulique. Hydromécanique. |
Résumé : |
En mécanique des fluides, les mesures non intrusives sont fondamentales pour améliorer la connaissance du comportement des écoulements. Les cartes de vitesse, de température et de concentration, ainsi que la granulométrie des particules dans les écoulements diphasiques, permettent de mieux appréhender les phénomènes physiques, pour ensuite valider les codes de calculs. Les mesures de vitesse (ainsi que de températures et de concentrations de différentes espèces) par des techniques spectroscopiques reposant sur la diffusion des molécules sont bien adaptées à la caractérisation des écoulements rapides et réactifs , elles reposent sur la fluorescence induite par laser, la diffusion Raman Anti-Stokes cohérente ou l'emploi de diodes laser accordables. Dans les écoulements diphasiques, la détermination de la granulométrie des particules par des moyens optiques, ainsi que les principes de diffusion de la lumière sont détaillés. Pour chaque technique, les principes de base sont décrits, ainsi que les dispositifs optiques et de traitements des signaux. Les principales mesures de sécurité pour utiliser des sources laser intenses sont rappelées. |
Note de contenu : |
Au sommaire:
1. Diffusion de la lumière par les particules
2. Granulométrie Laser
3. Fluorescence induite par laser
4. Techniques de spectroscopie d'absorption par diode laser. 5. Sources et techniques non linéaires appliquées au diagnostic optique
6. Sécurité laser |
Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques [texte imprimé] / Alain Boutier, Directeur de publication . - Paris : Hermes Science Publications, 2012 . - 364 p. : ill. ; 24 cm. - ( Mécanique et ingénierie des matériaux) . ISBN : 978-2-7462-3822-0 Notes bibliogr. - Index Langues : Français ( fre)
Mots-clés : |
Lasers
Fluides, Dynamique des -- Mesure
Mesures optiques |
Index. décimale : |
532 Mécanique des fluides. Mécanique des liquides. Hydraulique. Hydromécanique. |
Résumé : |
En mécanique des fluides, les mesures non intrusives sont fondamentales pour améliorer la connaissance du comportement des écoulements. Les cartes de vitesse, de température et de concentration, ainsi que la granulométrie des particules dans les écoulements diphasiques, permettent de mieux appréhender les phénomènes physiques, pour ensuite valider les codes de calculs. Les mesures de vitesse (ainsi que de températures et de concentrations de différentes espèces) par des techniques spectroscopiques reposant sur la diffusion des molécules sont bien adaptées à la caractérisation des écoulements rapides et réactifs , elles reposent sur la fluorescence induite par laser, la diffusion Raman Anti-Stokes cohérente ou l'emploi de diodes laser accordables. Dans les écoulements diphasiques, la détermination de la granulométrie des particules par des moyens optiques, ainsi que les principes de diffusion de la lumière sont détaillés. Pour chaque technique, les principes de base sont décrits, ainsi que les dispositifs optiques et de traitements des signaux. Les principales mesures de sécurité pour utiliser des sources laser intenses sont rappelées. |
Note de contenu : |
Au sommaire:
1. Diffusion de la lumière par les particules
2. Granulométrie Laser
3. Fluorescence induite par laser
4. Techniques de spectroscopie d'absorption par diode laser. 5. Sources et techniques non linéaires appliquées au diagnostic optique
6. Sécurité laser |
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