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19<table>
20<tr>
21<td class="col2defaut" valign="top">&nbsp;
22 
23      <a id="c6746"></a><h1 align=center><font color="#0066FF">Lidar dial</font></h1>
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25<blockquote>
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27
28
29              <!--<p align="justify">-- texte proposée par S.Godin--Le lidar (Light Detection and Ranging) est un instrument de
30               télédétection active fondé sur l’interaction entre la lumiÚre émise par une source laser et
31               l’atmosphÚre. Suivant le paramÚtre atmosphérique mesuré, les systÚmes lidar utilisent
32              différentes interactions lumiÚre-matiÚre telles que les diffusions Rayleigh, Mie et Raman,
33               l’absorption ou la fluorescence. Une mesure lidar consiste à envoyer un faisceau laser
34               dans l’atmosphÚre et à recueillir une partie de la lumiÚre diffusée par l’atmosphÚre à
35               l’aide d’un télescope. Le signal optique est détecté par un photomultiplicateur ou un
36              dispositif équivalent et analysé par un systÚme d’acquisition électronique. L’utilisation
37              de sources laser pulsées permet d’obtenir des mesures résolues en altitude.
38              </p>
39               <p align="justify">Parmi les processus d'interaction
40                pouvant donner lieu &agrave; la r&eacute;trodiffusion du faisceau
41                laser, les plus utilis&eacute;s par les lidars sont la diffusion
42                Rayleigh par l'ensemble des mol&eacute;cules, la diffusion Mie
43                par les particules (a&eacute;rosols, nuages, poussi&egrave;res),
44                et la diffusion Raman permettant d'isoler des mol&eacute;cules
45                sp&eacute;cifiques.</p>
46              <p align="justify">Les tableaux ci-dessous regroupent les diff&eacute;rents
47                types de lidar utilis&eacute;s pour r&eacute;aliser les mesures
48                sur les param&egrave;tres comme la temp&eacute;rature, les a&eacute;rosols
49                et l'ozone. </p>-->
50<!--texte recorrigé par ch.David-->
51<p align="justify">
52La mesure d’ozone par lidar se fait à partir de la méthode DIAL (Differential Absorption Lidar) qui consiste à envoyer 2 faisceaux laser dans l’atmosphÚre dont le rayonnement est différemment absorbé par l’ozone atmosphérique. Les longueurs d’onde laser sont choisies dans l’ultraviolet où l’absorption par l’ozone est la plus efficace.
53</p>
54</blockquote>
55
56
57
58  </td>
59</tr>
60</table>
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62
63</body>
64</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.