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    Développement de nouvelles sondes per-opératoires positon pour guider la chirurgie des tumeurs solides

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    L exĂ©rĂšse des tumeurs cancĂ©reuses est une procĂ©dure courante pour le traitement de nombreux cancers. L enjeu est de rĂ©aliser une excision la plus complĂšte possible pour Ă©viter les rĂ©cidives tout en Ă©pargnant le plus possible les tissus sains bordant la tumeur. La dĂ©tection de positons est une modalitĂ© d imagerie particuliĂšrement adaptĂ©e au repĂ©rage de rĂ©sidus tumoraux lors de l'Ă©xerĂšse car sa forte sĂ©lectivitĂ© spatiale permet de s'affranchir du bruit provenant de la fixation non spĂ©cifique du radiotraceur dans les tissus situĂ©s en profondeur, offrant ainsi une meilleur sensibilitĂ© et un meilleur rapport signal sur bruit que la dĂ©tection de photons gamma. L utilisation pour le contrĂŽle d exĂ©rĂšse impose cependant une contrainte forte sur les dimensions du dĂ©tecteur qui doit ĂȘtre manipulable facilement par le chirurgien et pouvoir ĂȘtre insĂ©rĂ© dans des plaies opĂ©ratoires potentiellement Ă©troites. Une nouvelle gĂ©nĂ©ration de photodĂ©tecteurs appelĂ©s photomultiplicateurs silicium (SiPM) est particuliĂšrement adaptĂ©e Ă  cette application car ceux-ci allient la compacitĂ© et la robustesse des technologies silicium avec d'excellentes performances de dĂ©tection. Mon travail de thĂšse porte sur le dĂ©veloppement et la caractĂ©risation de nouvelles sondes positon basĂ©es sur ces photodĂ©tecteurs. Dans un premier temps, un travail de caractĂ©risation des SiPMs a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© pour Ă©valuer leurs performances pour la dĂ©tection de positons. Deux prototypes de prototypes de dĂ©tecteurs aux rĂŽles complĂ©mentaires ont ensuite Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©: le premier est un imageur, basĂ© sur l assemblage de deux scintillateurs avec une ou deux matrices de SiPMs, qui permet de rĂ©aliser rapidement l'image de la distribution de traceur sur une large surface de tissus. Le second dĂ©tecteur est une sonde de comptage, constituĂ©e de fibres scintillantes couplĂ©es Ă  des SiPMs individuels via des fibres claires et capable d'ĂȘtre couplĂ©e Ă  l'outil d'exĂ©rĂšse. Elle permet de guider l'outil du chirurgien vers les tissus repĂ©rĂ©s prĂ©alablement avec l'imageur. La caractĂ©risation de l imageur a montrĂ© sa capacitĂ© Ă  dĂ©tecter des rĂ©sidus tumoraux de petite taille (15mg) avec une rĂ©solution submillimĂ©trique. La sonde de comptage prĂ©sente quant Ă  elle, une efficacitĂ© de dĂ©tection de 80%.Excision of cancerous tumors is a common procedure for the treatment of numerous cancers. The stake is to perform the most complete excision to prevent recurrences while preserving as much as possible surrounding healthy tissues. Positron detection is a well suited imaging modality for detection of tumor remains during excision because its strong spatial selectivity makes it insensitive to the noise coming from the non-specific accumulation of the radiotracer in healthy tissues located far from the detector, leading to a better sensitivity and a better signal-to-noise ratio than gamma photon detection. Its use for the control of excision implies however strong constraints on detector dimensions which must be easy to handle by the surgeon and easy to insert in tight surgical wound. A new generation of photodetectors called Silicon Photmultipliers (SiPMs) is particularly suited for this application because they present the compactness and robustness of silicon technologies and very good detection performances. My thesis aims to develop and characterize a new generation of new positron probes based on these photodetectors. Two prototypes of detectors with complementary roles were realized: the first one is an imaging device based on the assembly of two scintillators with one or two SiPMs arrays which allows to quickly make an image of tracer distribution along a wide surface of tissues. The second detector is a counting probe made of scintillating fibers associated with individual SiPMs through clear optical fibers and can be associated to the excision tool. It guides the surgeon tool to the tissues previously localized with the imaging probe. Characterization of the imaging probe showed its ability to detect small tumor remains (15mg) with a submillimetric resolution. The counting probe showed a detection efficiency of 80%.PARIS11-SCD-Bib. Ă©lectronique (914719901) / SudocSudocFranceF

    Développement de nouvelles sondes per-opératoires positon pour guider la chirurgie des tumeurs solides

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    Excision of cancerous tumors is a common procedure for the treatment of numerous cancers. The stake is to perform the most complete excision to prevent recurrences while preserving as much as possible surrounding healthy tissues. Positron detection is a well suited imaging modality for detection of tumor remains during excision because its strong spatial selectivity makes it insensitive to the noise coming from the non-specific accumulation of the radiotracer in healthy tissues located far from the detector, leading to a better sensitivity and a better signal-to-noise ratio than gamma photon detection. Its use for the control of excision implies however strong constraints on detector dimensions which must be easy to handle by the surgeon and easy to insert in tight surgical wound. A new generation of photodetectors called Silicon Photmultipliers (SiPMs) is particularly suited for this application because they present the compactness and robustness of silicon technologies and very good detection performances. My thesis aims to develop and characterize a new generation of new positron probes based on these photodetectors. Two prototypes of detectors with complementary roles were realized: the first one is an imaging device based on the assembly of two scintillators with one or two SiPMs arrays which allows to quickly make an image of tracer distribution along a wide surface of tissues. The second detector is a counting probe made of scintillating fibers associated with individual SiPMs through clear optical fibers and can be associated to the excision tool. It guides the surgeon tool to the tissues previously localized with the imaging probe. Characterization of the imaging probe showed its ability to detect small tumor remains (15mg) with a submillimetric resolution. The counting probe showed a detection efficiency of 80%.L’exĂ©rĂšse des tumeurs cancĂ©reuses est une procĂ©dure courante pour le traitement de nombreux cancers. L’enjeu est de rĂ©aliser une excision la plus complĂšte possible pour Ă©viter les rĂ©cidives tout en Ă©pargnant le plus possible les tissus sains bordant la tumeur. La dĂ©tection de positons est une modalitĂ© d’imagerie particuliĂšrement adaptĂ©e au repĂ©rage de rĂ©sidus tumoraux lors de l'Ă©xerĂšse car sa forte sĂ©lectivitĂ© spatiale permet de s'affranchir du bruit provenant de la fixation non spĂ©cifique du radiotraceur dans les tissus situĂ©s en profondeur, offrant ainsi une meilleur sensibilitĂ© et un meilleur rapport signal sur bruit que la dĂ©tection de photons gamma. L’utilisation pour le contrĂŽle d’exĂ©rĂšse impose cependant une contrainte forte sur les dimensions du dĂ©tecteur qui doit ĂȘtre manipulable facilement par le chirurgien et pouvoir ĂȘtre insĂ©rĂ© dans des plaies opĂ©ratoires potentiellement Ă©troites. Une nouvelle gĂ©nĂ©ration de photodĂ©tecteurs appelĂ©s photomultiplicateurs silicium (SiPM) est particuliĂšrement adaptĂ©e Ă  cette application car ceux-ci allient la compacitĂ© et la robustesse des technologies silicium avec d'excellentes performances de dĂ©tection. Mon travail de thĂšse porte sur le dĂ©veloppement et la caractĂ©risation de nouvelles sondes positon basĂ©es sur ces photodĂ©tecteurs. Dans un premier temps, un travail de caractĂ©risation des SiPMs a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© pour Ă©valuer leurs performances pour la dĂ©tection de positons. Deux prototypes de prototypes de dĂ©tecteurs aux rĂŽles complĂ©mentaires ont ensuite Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©: le premier est un imageur, basĂ© sur l’assemblage de deux scintillateurs avec une ou deux matrices de SiPMs, qui permet de rĂ©aliser rapidement l'image de la distribution de traceur sur une large surface de tissus. Le second dĂ©tecteur est une sonde de comptage, constituĂ©e de fibres scintillantes couplĂ©es Ă  des SiPMs individuels via des fibres claires et capable d'ĂȘtre couplĂ©e Ă  l'outil d'exĂ©rĂšse. Elle permet de guider l'outil du chirurgien vers les tissus repĂ©rĂ©s prĂ©alablement avec l'imageur. La caractĂ©risation de l’imageur a montrĂ© sa capacitĂ© Ă  dĂ©tecter des rĂ©sidus tumoraux de petite taille (15mg) avec une rĂ©solution submillimĂ©trique. La sonde de comptage prĂ©sente quant Ă  elle, une efficacitĂ© de dĂ©tection de 80%

    Development of new intraoperative positron probes to guide solid tumors surgery

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    L’exĂ©rĂšse des tumeurs cancĂ©reuses est une procĂ©dure courante pour le traitement de nombreux cancers. L’enjeu est de rĂ©aliser une excision la plus complĂšte possible pour Ă©viter les rĂ©cidives tout en Ă©pargnant le plus possible les tissus sains bordant la tumeur. La dĂ©tection de positons est une modalitĂ© d’imagerie particuliĂšrement adaptĂ©e au repĂ©rage de rĂ©sidus tumoraux lors de l'Ă©xerĂšse car sa forte sĂ©lectivitĂ© spatiale permet de s'affranchir du bruit provenant de la fixation non spĂ©cifique du radiotraceur dans les tissus situĂ©s en profondeur, offrant ainsi une meilleur sensibilitĂ© et un meilleur rapport signal sur bruit que la dĂ©tection de photons gamma. L’utilisation pour le contrĂŽle d’exĂ©rĂšse impose cependant une contrainte forte sur les dimensions du dĂ©tecteur qui doit ĂȘtre manipulable facilement par le chirurgien et pouvoir ĂȘtre insĂ©rĂ© dans des plaies opĂ©ratoires potentiellement Ă©troites. Une nouvelle gĂ©nĂ©ration de photodĂ©tecteurs appelĂ©s photomultiplicateurs silicium (SiPM) est particuliĂšrement adaptĂ©e Ă  cette application car ceux-ci allient la compacitĂ© et la robustesse des technologies silicium avec d'excellentes performances de dĂ©tection. Mon travail de thĂšse porte sur le dĂ©veloppement et la caractĂ©risation de nouvelles sondes positon basĂ©es sur ces photodĂ©tecteurs. Dans un premier temps, un travail de caractĂ©risation des SiPMs a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© pour Ă©valuer leurs performances pour la dĂ©tection de positons. Deux prototypes de prototypes de dĂ©tecteurs aux rĂŽles complĂ©mentaires ont ensuite Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©: le premier est un imageur, basĂ© sur l’assemblage de deux scintillateurs avec une ou deux matrices de SiPMs, qui permet de rĂ©aliser rapidement l'image de la distribution de traceur sur une large surface de tissus. Le second dĂ©tecteur est une sonde de comptage, constituĂ©e de fibres scintillantes couplĂ©es Ă  des SiPMs individuels via des fibres claires et capable d'ĂȘtre couplĂ©e Ă  l'outil d'exĂ©rĂšse. Elle permet de guider l'outil du chirurgien vers les tissus repĂ©rĂ©s prĂ©alablement avec l'imageur. La caractĂ©risation de l’imageur a montrĂ© sa capacitĂ© Ă  dĂ©tecter des rĂ©sidus tumoraux de petite taille (15mg) avec une rĂ©solution submillimĂ©trique. La sonde de comptage prĂ©sente quant Ă  elle, une efficacitĂ© de dĂ©tection de 80%.Excision of cancerous tumors is a common procedure for the treatment of numerous cancers. The stake is to perform the most complete excision to prevent recurrences while preserving as much as possible surrounding healthy tissues. Positron detection is a well suited imaging modality for detection of tumor remains during excision because its strong spatial selectivity makes it insensitive to the noise coming from the non-specific accumulation of the radiotracer in healthy tissues located far from the detector, leading to a better sensitivity and a better signal-to-noise ratio than gamma photon detection. Its use for the control of excision implies however strong constraints on detector dimensions which must be easy to handle by the surgeon and easy to insert in tight surgical wound. A new generation of photodetectors called Silicon Photmultipliers (SiPMs) is particularly suited for this application because they present the compactness and robustness of silicon technologies and very good detection performances. My thesis aims to develop and characterize a new generation of new positron probes based on these photodetectors. Two prototypes of detectors with complementary roles were realized: the first one is an imaging device based on the assembly of two scintillators with one or two SiPMs arrays which allows to quickly make an image of tracer distribution along a wide surface of tissues. The second detector is a counting probe made of scintillating fibers associated with individual SiPMs through clear optical fibers and can be associated to the excision tool. It guides the surgeon tool to the tissues previously localized with the imaging probe. Characterization of the imaging probe showed its ability to detect small tumor remains (15mg) with a submillimetric resolution. The counting probe showed a detection efficiency of 80%

    Combination of frequency shift and impedance-based method for robust temperature sensing using piezoceramic devices for shm

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    International audienceThe influence of temperature is a major problem in Structural Health Monitoring diagnosis using guided waves. In this article, two methods for temperature compensation are used to evaluate the temperature of a structure monitored by Piezoceramic Transducers (PZT). The first one consists in a linear regression of the static capacity of the PZT (computed with the electromechanical impedance) with the temperature. It allows one to determine temperature of a PZT from any impedance measurement. The second method is based on the Modes Frequency Shift (MFS) of the frequency response function (FRF) calculated in a pitch-catch mode with an exponential sweep signal. A linear regression between the MFS and the temperature is settled for most modes and allow the estimation of temperature between two PZT. Experiments on a composite plate monitored by 5 PZT patches showed that a ±2°C degree variation can easily be identified with both methods. Combined together, those two methods could replace actual temperature sensors and bring an efficient improvement for temperature compensation in applications where the temperature variation is heterogeneous on a structure

    Observations and orbits of comets

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    Observations and orbits of comets

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