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Terahertz imaging and spectroscopy : application to defense and security
dc.contributor.advisor | Mounaix, Patrick | |
dc.contributor.author | BOU SLEIMAN, Joyce | |
dc.contributor.other | Bousquet, Bruno | |
dc.contributor.other | Fischer, Bernd | |
dc.contributor.other | Guillet, Jean-Paul | |
dc.contributor.other | Chusseau, Laurent | |
dc.contributor.other | Defaye-Geneste, Christelle | |
dc.date | 2016-06-02 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2016BORD0077/abes | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01343342 | |
dc.identifier.nnt | 2016BORD0077 | |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est de quantifier le potentiel et les capacités de la technologie térahertz à contrôler des colis afin de détecter les menaces telles que les armes et les explosifs, sans avoir besoin d'ouvrir le colis.Dans cette étude, nous présentons la spectroscopie térahertz résolue en temps et l'imagerie multi-spectrale pour la détection des explosifs. Deux types d’explosifs, ainsi que leurs mélanges binaires sont analysés. En raison de la complexité de l'extraction des informations face à tels échantillons, trois outils de chimiométrie sont utilisés: l’analyse en composantes principales (ACP), l'analyse des moindres carrés partiels (PLS) et l'analyse des moindres carrés partiels discriminante (PLS-DA). Les méthodes sont appliquées sur des données spectrales térahertz et sur des images spectrales pour : (i) décrire un ensemble de données inconnues et identifier des similitudes entre les échantillons par l'ACP ; (ii) créer des classes, ensuite classer les échantillons inconnus par PLS-DA ; (iii) créer un modèle capable de prédire les concentrations d’un explosif, à l'état pur ou dans des mélanges, par PLS.Dans la deuxième partie de ce travail, nous présentons l'imagerie par les ondes millimétriques pour la détection d'armes dans les colis. Trois techniques d'imagerie différentes sont étudiées : l'imagerie passive, l’imagerie active par des ondes continues (CW) et l’imagerie active par modulation de fréquence (FMCW). Les performances, les avantages et les limitations de chacune de ces techniques, pour l’inspection de colis, sont présentés. En outre, la technique de reconstruction tomographique est appliquée à chacune de ces trois techniques, pour visualiser en 3D et inspecter les colis en volume. Dans cet ordre, un algorithme de tomographie spécial est développé en prenant en considération la propagation gaussienne de l'onde. | |
dc.description.abstractEn | The aim of this work is to demonstrate the potential and capabilities of terahertz technology for parcels screening and inspection to detect threats such as weapons and explosives, without the need to open the parcel.In this study, we first present terahertz time-domain spectroscopy and spectral imaging for explosives detection. Two types of explosives as well as their binary mixture is analyzed. Due to the complexity of extracting information when facing such mixtures of samples, three chemometric tools are used: principal component analysis (PCA), partial least square analysis (PLS) and partial least squares-discriminant analysis (PLS-DA). The analyses are applied to terahertz spectral data and to spectral-images in order to: (i) describe a set of unknown data and identify similarities between samples by PCA; (ii) create a classification model and predict the belonging of unknown samples to each of the classes, by PLS-DA; (iii) create a model able to quantify and predict the explosive concentrations in a pure state or in mixtures, by PLS.The second part of this work focuses on millimeter wave imaging for weapon detection in parcels. Three different imaging techniques are studied: passive imaging, continuous wave (CW) active imaging and frequency modulated continuous wave (FMCW) active imaging. The performances, the advantages and the limitations of each of the three techniques, for parcel inspection, are exhibited. Moreover, computed tomography is applied to each of the three techniques to visualize data in 3D and inspect parcels in volume. Thus, a special tomography algorithm is developed by taking in consideration the Gaussian propagation of the wave. | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Spectroscopie térahertz résolue en temps | |
dc.subject | Chimiométrie | |
dc.subject | ACP | |
dc.subject | PLS | |
dc.subject | PLS-DA | |
dc.subject | Imagerie passive | |
dc.subject | Imagerie active | |
dc.subject | Onde continue | |
dc.subject | Modulation de fréquence | |
dc.subject | Tomographie | |
dc.subject.en | Time-domain terahertz spectroscopy | |
dc.subject.en | Chemometrics | |
dc.subject.en | PCA | |
dc.subject.en | PLS | |
dc.subject.en | PLS-DA | |
dc.subject.en | Passive imaging | |
dc.subject.en | Active imaging | |
dc.subject.en | Continuous wave (CW) | |
dc.subject.en | Frequency modulated continuous waves (FMCW) | |
dc.subject.en | Computed tomography | |
dc.title | Terahertz imaging and spectroscopy : application to defense and security | |
dc.title.en | Imagerie et spectroscopie térahertz : application aux problématiques de défense et de sécurité | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Deval, Yann | |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine | |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire de l'intégration du matériau au système (Talence, Gironde) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Lasers, matière et nanosciences | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2016BORD0077 | |
dc.contributor.rapporteur | Coquillat, Dominique | |
dc.contributor.rapporteur | Lampin, Jean-François | |
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