9 research outputs found

    ChĂąteaumeillant – DĂ©viation de la RD943

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    La seconde partie des prospections mécaniques préalables à l'aménagement du contournement de Chùteaumeillant a permis de mettre en évidence deux sites archéologiques. Une voie, sans fossés apparents et composée d'un unique niveau de chaussée, a été mise au jour le long d'un chemin rural actuel. Ce dernier est supposé reprendre l'axe de la voie antique reliant Néris-les-Bains (03) à Saint-Marcel (36) en passant par Chùteaumeillant. L'absence de mobilier ne permet pas de dater la structure, mai..

    L’occupation gallo-romaine d’Étaimpuis «La Briqueterie» (Seine-Maritime) et sa forge

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    FouillĂ©e en 1995 sur le tracĂ© de l’A29, l’occupation humaine du Haut Empire mise au jour Ă  Étaimpuis «La Briqueterie» prĂ©sente un systĂšme de parcelles orthonormĂ©es. Les vestiges associĂ©s suggĂšrent une partition de l’espace en deux secteurs structurĂ©s. Le premier, avec un agencement ordonnĂ© de bĂątiments, semble vouĂ© aux activitĂ©s domestiques et agricoles. Le second, au regard des rejets recueillis, paraĂźt davantage destinĂ© Ă  une activitĂ© sidĂ©rurgique.Originally excavated in 1995 on the course of A 29 motorway, the “La Briqueterie” High Empire settlement at Etaimpuis has an organized enclosure system. Associated remains suggest a partition of space in two structured sectors. The first one sector, with ordered buildings, seems devoted to domestic and agricultural activities ; the second, from the recorded debris, being more dedicated to ironworking

    Une forge antique Ă  Etaimpuis "la Briqueterie" (Seine-Maritime)

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    National audienc

    2D and 3D ultrafast nanoscale imaging by coherent diffraction

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    La diffraction cohĂ©rente est une technique Ă©tonnante par sa simplicitĂ© expĂ©rimentale : une source XUV cohĂ©rente illumine un Ă©chantillon unique, isolĂ©, et la figure de diffraction de l’objet est enregistrĂ©e sur une camĂ©ra CCD. Une inversion de la figure de diffraction Ă  une image dans l’espace rĂ©el est possible grĂące Ă  une approche basĂ©e sur des algorithmes itĂ©ratifs. Les techniques d’holographie par transformĂ©e de Fourier, pour lesquelles une rĂ©fĂ©rence est placĂ©e Ă  proximitĂ© de l’objet que l’on veut imager, permettent-elles la reconstruction directe de l’image, mĂȘme lorsque la qualitĂ© des donnĂ©es expĂ©rimentales est moindre. Nous disposons dans notre laboratoire d’une source compacte XUV suffisamment intense pour rĂ©aliser ce type d’expĂ©rience. Les impulsions XUV ultrabrĂšves (femtoseconde Ă  attoseconde) sont produites en sĂ©lectionnant les harmoniques d’ordre Ă©levĂ© d’un laser infra-rouge femtoseconde focalisĂ© dans une cellule de gaz rare. Nous avons rĂ©cemment dĂ©montrĂ© la possibilitĂ© d’utiliser cette source pour l’imagerie par diffraction cohĂ©rente avec une rĂ©solution spatiale de 78 nm. De plus, nous avons dĂ©montrĂ© expĂ©rimentalement une technique d’holographie avec rĂ©fĂ©rence Ă©tendue, et obtenu une rĂ©solution de 110 nm en simple tir (soit un temps d’intĂ©gration de 20 femtosecondes). Une perception d’un objet en trois dimensions nous donne une meilleure comprĂ©hension de celui-ci. A l’échelle nanomĂ©trique, les techniques d’imagerie 3D sont issues de techniques tomographiques autour de la microscopie Ă©lectronique. Cependant, les nombreuses prises de vue nĂ©cessaires (sous des angles diffĂ©rents) rendent ces techniques caduques lors de l’étude rĂ©solue en temps de phĂ©nomĂšnes irrĂ©versibles sur des Ă©chantillons non reproductibles. Dans ce contexte, le but de ma thĂšse est d’étendre les techniques d’imagerie 2D Ă  une perception 3D d’objets nanomĂ©triques (physiques, biologiques), tout en prĂ©servant l’aspect ultrarapide. Le dĂ©veloppement d’une nouvelle technique d’imagerie cohĂ©rent 3D en seul vue, l’ankylographie, proposĂ©e par le professeur J. Miao de UCLA [Raines et al., Nature 2010] a Ă©tĂ© effectuĂ©. Cette technique permet de reconstruire l’image 3D d’un Ă©chantillon d’aprĂšs une unique image de diffraction. Son principe basique est de retrouver la profondeur d’un objet 3D par l’interfĂ©rence constructive longitudinale. Cependant, cette technique d’imagerie cohĂ©rent 3D est plus exigeante en termes de qualitĂ© de donnĂ©es expĂ©rimentales comme en moyen informatique d’analyse et d’inversion. L’autre idĂ©e en imagerie 3D est de mimer la vision humaine en utilisant deux faisceaux X cohĂ©rents arrivant simultanĂ©ment sur l’échantillon mais avec un petit angle. Dans ce schĂ©ma, on utilise des rĂ©fĂ©rences Ă  cotĂ© de l’objet mire (holographie) pour amĂ©liorer le rapport signal sur bruit dans la figure de diffraction (soit hologramme). On recueille ensuite deux hologrammes sur le mĂȘme dĂ©tecteur. L’inversion Fourier de chacun des hologrammes forme deux images issues d’une vision diffĂ©rente de l’objet. La parallaxe est ainsi rĂ©alisĂ©e. La reconstruction stĂ©rĂ©o de l’objet est effectuĂ©e numĂ©riquement. Enfin, des applications de dĂ©monstration seront envisagĂ©es aprĂšs ma thĂšse. Il s’agit d’imager des objets biologiques (nanoplanktons dĂ©jĂ  collectĂ©s et prĂ©parĂ©s au CEA). Et nous nous intĂ©resserons Ă©galement Ă  l’étude du mouvement 3D d’objets nanomĂ©triques (azo-polymĂšres) sur des temps ultracourts. Une autre application importante sera d’étudier la transition de phase ultra-rapide tel que le nano-domaine magnĂ©tique oĂč des phĂ©nomnes de dĂ©saimantation induite par des impulsion femtoseconde ont lieu.Coherent diffraction is an amazing art by its experimental simplicity: a coherent XUV source illuminates a single, isolated sample, and the diffraction pattern of the object is recorded by a CCD camera. An inversion of the diffraction pattern to an image in real space is possible through an approach based on iterative algorithms. The techniques for Fourier transform holography, for which reference is placed near the object to be imaged, allow the direct reconstruction of the image, even when the quality of the experimental data is worse. We have a laboratory sufficiently intense compact XUV source for this type of experience. The ultrashort XUV pulses (from femtosecond to attosecond) are produced by selecting high order harmonics of a femtosecond infrared laser which is focused into a cell of rare gas. We recently demonstrated the feasibility of using this source for coherent diffraction imaging with a spatial resolution of 78 nm. Furthermore, we demonstrated experimentally a holographic technique with extended reference and obtained a resolution of 110 nm in single shot (i.e. an integration time of 20 femtoseconds). A perception of an object in three dimensions gives us a better understanding thereof. A nanoscale 3D imaging techniques are from tomographic techniques of electron microscopy. However, many shots required (from different angles) make these techniques obsolete during the study time-resolved irreversible phenomena on non-reproducible samples. In this context, the aim of my thesis is to extend the 2D imaging techniques for 3D perception of nanoscale (physical, biological ) objects, while preserving the ultrafast appearance. The development of a new technology of 3D coherent imaging in single view, named ‘ankylography’, proposed by Professor Miao J. UCLA [Raines et al., Nature 2010] was made in progress. This technique allows reconstructing a 3D image of the sample after a single diffraction image. Its basic principle is to find the depth of a 3D object by the longitudinal constructive interference. However, this technique is more requested in both the quality of experimental data and the computer hardware and analysis. The other idea for 3D imaging is to imitate human vision using two coherent beams X arriving simultaneously on the sample but with a small angle. In this scheme, we use references near the target object (i.e. holography) to improve the signal to noise ratio in the diffraction pattern (hologram). Two holograms are then collected on the same detector. The inverse Fourier of each hologram forms two images from different views of the object. Parallax is thus produced. The stereo reconstruction of the object is performed by computer. Finally, the demonstration of applications will be considered after my thesis. This imaging of biological objects (such as nanoplanktons already collected and prepared CEA). And we are also interested in the study of 3D nanoscale objects (azo-polymers) movement on ultrashort time. Furthermore, another important application will be to study the ultra-fast phase transition such as nano-magnetic field where demagnetization phenomena induced by femtosecond pulse occurs

    Une tombe-bĂ»cher du IIe s. ap. J.-C. et son environnement Ă  proximitĂ© de Chartres-Autricum, “PĂŽle SynĂ©o” (Eure-et-Loir)

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    International audienceExcavation in 2003 of the “PĂŽle SynĂ©o” site south-east of Chartres (Eure-et-Loir) revealed differenttypes of remains in a relatively rich archaeological environment, the earliest of which date fromPrehistory. The buildings relating to the Roman period are few and difficult to date. They include whatseems to have been a grave-pyre dating from the 2nd century AD. Three-dimensional locationsuggests the remains (bones, artefacts and ecofacts) were arranged separately. Verification of theremains and their analysis take into account, at least partially, of the manner in which the body wastreated on the pyre, later transformed into a grave. The positioning of the urn, whose opening is moreor less on a level with the living space during Antiquity, may have had the symbolic function ofconnecting the grave-pyre with the world of the living. This may also have been the case of a structurediscovered in the immediate surroundings of the funerary structure. Whatever the truth of the matter,the arrangement was clearly unlike any other community funeÂŹ rary complex so far discovered relatingto the Roman city of Chartres.La fouille archĂ©ologique de sauvetage du site du “ PĂŽle SynĂ©o ” au sud-est de la ville de Chartres(Eure-et-Loir), en 2003, a mis en Ă©vidence diffĂ©rents types de vestiges, dans un environnementarchĂ©ologique relativement riche, dont les plus anciens remontent Ă  la PrĂ©histoire. Les structures serapportant Ă  la pĂ©riode romaine sont peu nombreuses et mal datĂ©es. Parmi elles, on peut compter cequi s’avĂšre ĂȘtre une tombe-bĂ»cher ; elle est datĂ©e du IIe s. de notre Ăšre. Un repĂ©rage en troisdimensions a permis de discuter de la rĂ©partition de tous les vestiges (os, artefacts et Ă©cofacts). LeurdĂ©termination et l’analyse spĂ©cifique Ă©ventuelle qui leur est assortie rendent compte, certespartiellement, de la façon dont le corps a Ă©tĂ© traitĂ© sur le bĂ»cher transformĂ© ensuite en tombe. Ladisposition du vase ossuaire, dont l’ouverture est peu ou prou au niveau de l’espace de circulation del’AntiquitĂ©, pourrait avoir eu comme fonction, au moins symbolique, de relier la tombe-bĂ»cher aumonde des vivants. C’est peut-ĂȘtre aussi le cas d’une structure dĂ©couverte dans l’environnementimmĂ©diat de cette structure funĂ©raire. Quoi qu’il en soit, tout ceci est manifestement en dehors de toutensemble funĂ©raire communautaire attestĂ© pour la ville romaine de Chartres
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