[PDF] Chapitre 2 : Les ondes au service du diagnostique médical. I





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ENJEUX DES USAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DES

8 oct. 2019 Les domaines des basses fréquences électromagnétiques et des ondes sonores dans lesquels certains pays sont particulièrement actifs ...



LE SPECTRE DU RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Les longueurs d'onde des micro-ondes vont de 03 m à 10-3 m. Leur domaine de fréquence s'étend de 109 Hz à 3 × 1011 Hz. L'énergie des photons va de 10-5 eV à 



ETUDES DONDES ELECTROMAGNETIQUES

19 avr. 2019 l'exposition aux ondes électromagnétiques des réglementations ... Les champs électromagnétiques couvrent un vaste domaine de fréquences et ...



Ondes Electromagnétiques

charge indépendantes du temps est le domaine de l'électrostatique Figure 1.1: Spectre des ondes électromagnétiques (en fréquence et en longueur d'onde) ...



Présentation PowerPoint

Identifier le domaine des ondes électromagnétiques émises par ce radar portatif. alors une onde électromagnétique dont la fréquence f.



Chapitre 2 : Les ondes au service du diagnostique médical. I

Les ondes électromagnétiques sont classées et nommées en fonction de leur domaine de fréquence. Bien que de même nature les ondes d'un domaine de fréquence 



CHAPITRE 4 : ONDES ELECTROMAGNETIQUES

Les ondes électromagnétiques couvrent un large domaine de fréquences ou de longueurs d'ondes. La classification usuelle du spectre électromagnétique est la 



Ondes électromagnétiques et conducteurs

Onde électromagnétique dans un conducteur ohmique. 1.a. Équation de propagation métaux dans le domaine des radio-fréquences et des micro-ondes.



Effets sanitaires liés à lexposition aux champs électromagnétiques

5 avr. 2019 groupe de travail « Champs électromagnétiques basses fréquences ... dans le domaine de l'exposition aux ondes électromagnétiques en relation.



Évaluation des effets sur la santé des champs électromagnétiques

Par le même phénomène le corps humain est lui aussi un émetteur de rayonnement sur une grande gamme de fréquences. Typiquement



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Les fréquences ?T et ?L sont en général dans le domaine infrarouge constante diélectrique (pour le calcul détaillé voir par exemple la réf [3] chapitre 27)



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Cette propriété de l'espace et du temps est représentable par deux vecteurs E ? et B ? qui constituent ce que l'on appellera le champ électromagnétique On 



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Comme on verra plus tard il s'agit des champs d'une onde électromagnétique plane et uniforme à toutes les fréquences qui n'a qu'un seul front d'onde On



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21 août 2017 · Cette fréquence correspond à une longueur d'onde de ?o ? 12 2 cm ce qui la place dans le domaine des ondes centimétriques 3 2 4 Régimes 



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des ondes électromagnétiques sont encore possibles leur vitesse dépend de la fréquence et qu'en conséquent elle subissent une dispersion sauf dans le cas 



[PDF] P3 : Les Ondes Électromagnétiques Page 1

plus que dans cette gamme de fréquences les ondes ne sont pas ionisantes et sont totalement inoffensives Malicia : Stop non ionisantes inoffensives c'est 



[PDF] Chapitre 15 :Propagation des ondes électromagnétiques - Melusine

est aussi transverse Donc on a une onde transverse électromagnétique Remarque : Une onde plane progressive sinusoïdale est toujours transverse magnétique ( 



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19 avr 2019 · l'exposition aux ondes électromagnétiques des réglementations Les champs électromagnétiques couvrent un vaste domaine de fréquences et 



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Les ondes électromagnétiques couvrent un large domaine de fréquences ou de longueurs d'ondes La classification usuelle du spectre électromagnétique est la 



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Une telle onde est aussi qualifiée de monochromatique car en Optique `a une onde lumineuse de fréquence donnée dans le domaine dit optique est associée sa 

:
Chapitre 2 : Les ondes au service du diagnostique médical. I

Chapitre 2 : Imagerie médicale.

Chapitre 2 : Les ondes au service du diagnostique médical. I. Utilisation des ondes électromagnétiques.

1. IHV GLIIpUHQPV P\SHV G·RQGHV pOHŃPURPMJQpPLTXHVB

Une onde est caractérisée par sa

La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l' humain, c'est-à- dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge).

Dans le vide, la lumière se déplace à une vitesse strictement fixe, et d'ailleurs indépassable. On trouve

d'ailleurs souvent l'affirmation " la vitesse de la lumière est constante », le " dans le vide » étant alors

sous-entendu. La lumière est un peu plus lente dans l'air, et notablement plus lente dans l'eau.

La lumière se propage quasi instantanément.

La valeur approximative de la vitesse de la lumière est : 300 000 000 m/s = 3,0.108 m/s

2. La technique de radiographie.

La radiographie est l'ensemble des techniques permettant de réaliser des clichés à l'aide de rayons X des

structures internes d'un patient.

Les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique, au même titre que la lumière visible,

l'ultra-violet, l'infra-rouge, les micro-ondes, les ondes radio ou les rayons gamma.

Les ondes électromagnétiques sont classées et nommées en fonction de leur domaine de fréquence. Bien

que de même nature, les ondes d'un domaine de fréquence à l'autre correspondent à des mécanismes

d'émission différents et exigent des techniques différentes de détection.

On appelle rayons X, les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont comprises entre 1016 Hz et

1020 Hz.

La radiographie est également beaucoup utilisée dans le domaine de la sécurité, notamment pour le

contrôle des bagages, mais aussi pour le contrôle des frets maritimes et routiers (contrôles douaniers).

Extraire et exploiter des informations concernant la nature des ondes et leurs fréquences en fonction de

Chapitre 2 : Imagerie médicale.

3. La fibroscopie.

La fibroscopie est une technique de diagnostic médical qui utilise la propagation de la lumière dans des

: estomac, cordes vocales, poumons... conduit la lumière de la zone observée

La réfraction de la lumière.

Lorsquincident) frappe la surface plexiglas air (appelé dioptre), il se sépare en deux en formant les rayons réfléchi et réfracté. phénomène de réfraction.

La réflexion.

: i11

La réfraction et la réflexion totale.

La réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux quand il traverse la surface séparant deux milieux transparents différents.

Lorsque la lumière passe dans un milieu où la vitesse est inférieure, il y aura toujours un rayon

réfracté et un rayon réfléchi.

Chapitre 2 : Imagerie médicale.

Lorsque la lumière passe dans un milieu ou la vitesse est plus grande, il y a un angle limite appelé angle limite de réfraction au- la lumière est réfléchie : c'est le phénomène de réflexion totale. réfraction : réfraction et réflexion réflexion totale. Conclusion : La réflexion totale dans le fibroscope. -ci puisse sortir de la gaine. re à une vitesse très longues distances dans un conduit extrêmement fin et souple. Pratiquer une démarche expérimentale sur la réfraction et la réflexion totale.

III. Utilisation des ondes sonores.

1. Les ondes sonores

Les ondes sonores sont émises par une source (voix humaine, instrument de musique, diapason) et mises

par leur fréquence. Elles se répartissent en 3 classes : Les infrasons ont une fréquence inférieure à 20 Hz. Ils sont audibles par certains animaux comme les éléphants qui leur permettent de communiquer.

Les sons

basse fréquence sont les sons graves, les sons aigus sont des sons de haute fréquence. Les ultrasons ont des fréquences supérieures à 20 000 Hz. Ils sont audibles par les chauve- souris, les chats, les dauphins.

La vitesse des ondes sonores dépend

propage : v = 340 m.s-1 (à connaitre). v = 1500 m.s-1

Connaître la valeur

Chapitre 2 : Imagerie médicale.

2. L·pŃORJUMSOLHB

L'échographie est une technique d'imagerie médicale basée sur la différence d'intensité des échos

ultrasonores (de vitesse 340 m/s ) réfléchis par les tissus.

Les tissus denses (os, glande, etc.) du corps humain réfléchissent une plus grande proportion d'ultrasons

que les tissus mous (peau, muscle, etc.).

Elle mesure la différence de temps entre 2 ondes réfléchie. Cette différence de temps permet de

déterminer la distance entre les 2 milieux responsables de la réflexion.

3. La mesure de distance par écho

Certains obstacles réfléchissent les ondes, sonores ou électromagnétiques. Il est alors possible de calculer

la distance séparant ces types d'obstacles et un ensemble émetteur-récepteur d'ondes en mesurant la durée

séparant l'émission de l'onde et la réception de l'écho (l'onde effectuant un aller-retour entre l'ensemble

émetteur-récepteur et l'obstacle).

Cette méthode est employée dans les échographies et les sonars avec les ultrasons, les radars avec les

ondes radio, etc. Distance entre un ensemble émetteur-récepteur d'onde et un obstacle réfléchissant

La distance d entre un ensemble émetteur-récepteur d'onde et un obstacle réfléchissant vaut :

d=c×ǻt2

d : distance entre l'ensemble émetteur-récepteur d'ondes et l'obstacle réfléchissant, en m.

c : vitesse de propagation de l'onde, en m.s. ǻt: durée séparant l'émission de l'onde et la réception de l'écho, en s.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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