Introduction aux différents concepts de la physique moderne en vue d'applications en génie biomédical. Électrons et photons : nature ondulatoire et corpusculaire des photons et électrons; rayons X, principe d'incertitude; équation de Schrödinger, effet tunnel, Atomes et molécules : niveaux d'énergie électroniques et nombres quantiques, niveaux d'énergie vibrationnels et rotationnels des molécules, laser et spectroscopie. État solide : cohésion dans les solides, propriétés électroniques optiques et magnétiques des solides. Optique moderne : optique géométrique et ondulatoire; contraste; cohérence de la lumière; microscopie optique. Applications : rayons X et leur diffraction par des biomolécules; différents microscopes : électronique, à effet tunnel, à force atomique; nano-outils; laser, spectroscopie atomique, spectroscopie moléculaire; laser à état solide, nanoparticules et points quantiques; l'il et ses correctifs, microscope optique, dommages par laser.
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Introduction aux différents concepts de la physique moderne en vue d’applications dans le domaine du génie biomédical. Électrons et photons : nature ondulatoire et corpusculaire des photons et électrons; rayons X, principe d’incertitude; équation de Schrödinger, effet tunnel, nano-outils en biomédical. Atomes et molécules : niveaux d’énergie électroniques et nombres quantiques, niveaux d’énergie vibrationnels et rotationnels des molécules, laser et spectroscopie. État solide : cohésion dans les solides, propriétés électroniques optiques et magnétiques des solides; applications en nanoscience biomédicale. Optique moderne : optique géométrique et ondulatoire; contraste; cohérence de la lumière; microscopie optique.
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- Enseignant (éditeur): Jean Provost
Introduction aux différents concepts de la physique moderne en vue d'applications en génie biomédical. Électrons et photons : nature ondulatoire et corpusculaire des photons et électrons; rayons X, principe d'incertitude; équation de Schrödinger, effet tunnel, Atomes et molécules : niveaux d'énergie électroniques et nombres quantiques, niveaux d'énergie vibrationnels et rotationnels des molécules, laser et spectroscopie. État solide : cohésion dans les solides, propriétés électroniques optiques et magnétiques des solides. Optique moderne : optique géométrique et ondulatoire; contraste; cohérence de la lumière; microscopie optique. Applications : rayons X et leur diffraction par des biomolécules; différents microscopes : électronique, à effet tunnel, à force atomique; nano-outils; laser, spectroscopie atomique, spectroscopie moléculaire; laser à état solide, nanoparticules et points quantiques; l'il et ses correctifs, microscope optique, dommages par laser.
- Responsable du site: Jean Provost
- Enseignant (éditeur): Hatim Belgharbi
- Enseignant (éditeur): Hatim Belgharbi
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- Enseignant (éditeur): Brice Rauby
- Enseignant (éditeur): Alice Wu
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Rappel des bases de l'optique moderne : optique ondulatoire, diffraction et interférence. Interaction de la lumière avec la matière : propriétés optiques des matériaux, propagation et interactions linéaires et non linéaires. Instrumentation en biophotonique : sources, capteurs et détection temporelle et spectrale. Applications en biologie : microscopie confocale, non linéaire et multiphotonique, imagerie moléculaire et micromanipulations. Applications en médecine : diagnostiques (spectroscopie, tomographie optique cohérente et diffuse, techniques d'endoscopie et de microscopie clinique) et thérapeutiques (thérapie photodynamique et ablation par laser).
- Responsable du site: Caroline Boudoux
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