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    Un critère informationnel en imagerie pour l’échelle optimale d’observation d’une scène bruitée

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    En imagerie, la question de l\u27échelle d\u27observation d\u27une scène estconventionnellement laissée à l\u27appréciation de l\u27expérimentateur qui a seul la charge du choix du grossissement du système imageur. De façon souvent découplée, le traiteur de données récupère les images après acquisition et, à partir de là, cherche à extraire aux mieux les informations dans la scène. Dans ce travail, nous illustrons sur un exemple l\u27intérêt d\u27une approche acquisition-traitement conjoint. Nous montrons au moyen d\u27outils quantitatifs issus de la théorie statistique de l\u27information comment le choix de l\u27échelle d\u27observation en imagerie peut être directement relié aux performances de la tâche finale de traitement de l\u27information. Le propos est illustré sur des systèmes d\u27imagerie bruitée utiles pour le domaine biomédical et l\u27instrumentation en optique cohérente

    Attentive Learning of Sequential Handwriting Movements: A Neural Network Model

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    Defense Advanced research Projects Agency and the Office of Naval Research (N00014-95-1-0409, N00014-92-J-1309); National Science Foundation (IRI-97-20333); National Institutes of Health (I-R29-DC02952-01)

    ROUGH NICKEL SELECTIVE COATINGS OBTAINED BY ELECTROCHEMICAL PROCESSES

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    On montre comment optimiser les paramètres électrochimiques pour : 1) obtenir sur un substrat métallique un dépôt cathodique de Ni de rugosité bien contrôlée et reproductible 2) améliorer l'absorptivité solaire de ce dépôt rugueux grâce à une oxydation anodique superficielle ultérieure. Un modèle électromagnétique rend compte de façon satisfaisante des propriétés optiques des couches Ni + NiO ainsi obtenues.We show below how to optimize electrochemical parameters in order to : 1) plate on a metallic substrate a Ni cathodic deposit with a well defined, reproducible roughness 2) improve the solar absorptance of this rough deposit thanks to a subsequent anodic oxidization. An electromagnetic model accounts fairly well for the optical properties of the Ni + NiO layers thus obtained

    A High Sensitivity Open Loop Electronics for Gravimetric Acoustic Wave-Based Sensors

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    In order to use radio frequency acoustic transducers as gravimetric sensors for detecting chemical species in gas phase, we propose an open loop interrogation strategy. As opposed to the closed loop-oscillator-strategy whose performance is strongly dependent on the environment of the acoustic transducer and might yield to a lack of oscillation if the damping of the acousic wave is not compensated for by the amplifier, an open loop strategy provides, beyond the actual acoustic parameters, the data needed for the diagnostics of a poorly performing transducer. Indeed, in an open loop strategy, the large dynamics of the I/Q demodulator needed to extract the phase and magnitude information at each frequency yields improved robustness of the measurement system-transducer and associated electronics-with respect to the closed loop strategy. However, reaching comparable noise levels with the former strategy is challenging: we propose an embedded frequency sweep network analyzer dedicated to gas-phase monitoring of chemical compounds with improved sensitivy with respect to commercially available integrated circuits or general purpose network analyzers. We demonstrate a 16Hz standard deviation at 125MHz, with a working frequency band in the 60 to 133 MHz range, answering the requirements of using Rayleigh and Love-mode acoustic 40µm wavelength transducers as classically found in the literature. The remaining noise source is solely due to the Analog-to-Digital Converter of the microcontroller, so room is left for improving this result by optimizing the voltage reference and board layout
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