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dc.contributor
dc.contributor.authorHUET, Guillaume
dc.date2006-07-12
dc.date.accessioned2021-01-13T14:02:49Z
dc.date.available2021-01-13T14:02:49Z
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/25085
dc.description.abstractLes fronts d’ondes ultrasonores générés par une source LASER en régime d’ablation et se propageant à la surface d’un milieu anisotrope peuvent être observés expérimentalement à partir d’une sonde hétérodyne mesurant le déplacement vertical de la surface en fonction du temps ou numériquement par un calcul de la fonction de Green. Les résolutions des polynômes de Christoffel et de Rayleigh associées à un critère d’énergie permettent de calculer respectivement les temps d’arrivée des ondes rasantes et de l’onde de Rayleigh. Ce calcul qui est basé sur la notion d’onde plane homogène, ne donne qu’une description partielle des phénomènes physiques observés expérimentalement ou numériquement. En effet, pour un milieu anisotrope, certains fronts se rejoignent en un point et forment une corne. Le lieu de jonction des deux fronts est caractérisé par une concentration d’énergie impliquant des phénomènes de diffraction. Cependant lorsque l’on considère la description des fronts d’onde à partir d’ondes planes homogènes, on constate que les fronts s’interrompent brutalement à la pointe de la corne. L’introduction des ondes rasantes et de Rayleigh hétérogènes permettent de décrire les fronts qui se propagent dans le prolongement des cornes. Les résultats ainsi obtenus sont en parfait accord avec ceux obtenus expérimentalement ou numériquement.
dc.description.abstractEnUltrasonic wave fronts generated by a LASER source in the ablation regime and which propagate at the surface of an anisotropic medium can be observed experimentally with an optical heterodyne probe by measuring the normal surface displacement with time dependence or numerically by a Green function calculation. Arrival times of lateral waves and Rayleigh wave are calculated by coupling respectively Christoffel and Rayleigh polynomials to energetic criterion. This calculation based on homogeneous plane wave doesn’t describe all the physical phenomena observed experimentally or numerically. Indeed, for anisotropic media, two wave fronts can join and form cuspidal edge. This area is characterized by a concentration of energy which implies diffraction phenomena. However, by considering homogeneous plane waves, wave front propagation is brutally interrupted on cuspidal edge. The introduction of inhomogeneous lateral and Rayleigh waves gives a description of wave fronts which propagate in the extension of cuspidal edge. These results are in good agreement with the results obtained experimentally or numerically.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagefr
dc.publisher
dc.rightsfree
dc.subjectMécanique
dc.subjectonde rasante
dc.subjectonde de Rayleigh
dc.subjectonde hétérogène
dc.subjectanisotropie
dc.subjectvitesse de l'énergie
dc.subjectfonction de Green
dc.titleFronts d'onde ultrasonores à la surface d'un milieu semi infini anisotrope : théorie des rayons réels et complexes
dc.typeThèses de doctorat
bordeaux.hal.laboratoriesThèses Bordeaux 1 Ori-Oai*
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Fronts%20d'onde%20ultrasonores%20%C3%A0%20la%20surface%20d'un%20milieu%20semi%20infini%20anisotrope%20:%20th%C3%A9orie%20des%20rayons%20r%C3%A9els%20et%20complexes&rft.atitle=Fronts%20d'onde%20ultrasonores%20%C3%A0%20la%20surface%20d'un%20milieu%20semi%20infini%20anisotrope%20:%20th%C3%A9orie%20des%20rayons%20r%C3%A9els%20et%20complexes&rft.au=HUET,%20Guillaume&rft.genre=unknown


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