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dc.rights.licenseopenen_US
hal.structure.identifierLaboratoire de l'intégration, du matériau au système [IMS]
hal.structure.identifierLaboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine [LOMA]
hal.structure.identifierUniversité de Bordeaux [UB]
hal.structure.identifierInstitut Universitaire de Technologie - Bordeaux [IUT Bordeaux]
hal.structure.identifierCultures et Diffusion des Savoirs [CeDS]
dc.contributor.authorGUILLET, Jean Paul
ORCID: 0000-0003-4434-8052
IDREF: 151192669
hal.structure.identifierAgence Spatiale Européenne = European Space Agency [ESA]
hal.structure.identifierEuropean Space Research and Technology Centre [ESTEC]
hal.structure.identifierANYWAVES
dc.contributor.authorFONSECA, Nelson J. G.
dc.date.accessioned2025-09-05T10:06:09Z
dc.date.available2025-09-05T10:06:09Z
dc.date.conference2025-06-12
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/207567
dc.description.abstractNous présentons une nouvelle approche pour adapter les lentilles de Luneburg au domaine térahertz (THz) en utilisant des lentilles géodésiques entièrement métalliques, évitant ainsi les limitations dues à la porosité des matériaux diélectriques. Ces lentilles sont composées de deux plaques métalliques courbes, permettant une trajectoire de propagation similaire à une lentille à gradient d'indice. L'étude démontre leur utilisation à 130 GHz pour l'inspection non destructive d'objets courbes, tels que des réservoirs d'hydrogène. Les résultats expérimentaux montrent une bonne capacité à détecter et à localiser des marqueurs métalliques, avec un contraste significatif. Ces développements ouvrent des perspectives pour des systèmes compacts, multi-faisceaux et à faibles pertes, avec des applications potentielles dans divers domaines, notamment spatial.
dc.description.abstractEnWe introduce- a novel method to adapt Luneburg lenses to the terahertz (THz) frequency range by using fully metallic geodesic lenses, thus overcoming limitations caused by porous dielectric materials. These lenses consist of two curved metallic plates, enabling propagation trajectories similar to those in gradient-index lenses. The study demonstrates their use at 130 GHz for non-destructive inspection of curved objects, such as hydrogen tanks. Experimental results illustrate the system's strong capability to detect and localize metallic markers, showing significant contrast. These advancements open opportunities for compact, multi-beam, low-loss THz systems with potential applications in various fields, particularly in space technologies.
dc.language.isoFRen_US
dc.titleLentilles géodésiques pour le THz
dc.typeCommunication dans un congrèsen_US
dc.subject.halSciences de l'ingénieur [physics]en_US
dc.subject.halSciences de l'ingénieur [physics]/Optique / photoniqueen_US
bordeaux.hal.laboratoriesIMS : Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système - UMR 5218en_US
bordeaux.institutionUniversité de Bordeauxen_US
bordeaux.institutionBordeaux INPen_US
bordeaux.institutionCNRSen_US
bordeaux.conference.titleJournée du Club Optique Micro-Onde (JCOM 2025)en_US
bordeaux.countryfren_US
bordeaux.teamWAVES - LASERen_US
bordeaux.conference.cityToulouseen_US
hal.invitedouien_US
hal.proceedingsouien_US
hal.conference.end2025-06-20
hal.popularnonen_US
hal.audienceInternationaleen_US
hal.exportfalse
dc.rights.ccPas de Licence CCen_US
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Lentilles%20g%C3%A9od%C3%A9siques%20pour%20le%20THz&rft.atitle=Lentilles%20g%C3%A9od%C3%A9siques%20pour%20le%20THz&rft.au=GUILLET,%20Jean%20Paul&FONSECA,%20Nelson%20J.%20G.&rft.genre=unknown


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