{"id":3071,"date":"2024-12-03T14:31:01","date_gmt":"2024-12-03T13:31:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fresnel.fr\/wp\/?post_type=animation&#038;p=3071"},"modified":"2025-04-16T10:21:08","modified_gmt":"2025-04-16T08:21:08","slug":"sisira-suresh-phd","status":"publish","type":"animation","link":"https:\/\/www.fresnel.fr\/wp\/animation\/sisira-suresh-phd\/","title":{"rendered":"Sisira Suresh, PhD"},"content":{"rendered":"<p>Sisira SURESH soutiendra sa th\u00e8se intitul\u00e9e <em><strong>Impulsive stimulated Raman scattering imaging using ultra-fast acoustic-optic delay lines<\/strong><\/em> le <strong>mercredi<\/strong> <strong>18 d\u00e9cembre \u00e0 13h30<\/strong> dans l&#8217;Amphith\u00e9\u00e2tre Ponte, situ\u00e9 sur le campus St J\u00e9r\u00f4me \u00e0 Marseille. La pr\u00e9sentation sera en anglais, ainsi que les diapositives.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Composition du Jury :<\/strong><br \/>\n&#8211; Arnauld MUSSOT : Professeur, Universit\u00e9 de Lille<br \/>\n&#8211; Manuel JOFFRE : Professeur, \u00c9cole Polytechnique, Paris<br \/>\n&#8211; Nicolas FORGET : Directeur de recherche, Institut de Physique de Nice<br \/>\n&#8211; Sophie BRASSELET : Directrice de recherche, CNRS, Institut Fresnel<br \/>\n&#8211; Herv\u00e9 RIGNEAULT : Directeur de recherche, CNRS, Institut Fresnel<br \/>\n&#8211; Samuel M\u00c9TAIS : Ma\u00eetre de conf\u00e9rences, Centrale M\u00e9diterran\u00e9e, Institut Fresnel<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>R\u00e9sum\u00e9 :<\/strong> Le domaine de l\u2019imagerie a connu des progr\u00e8s remarquables, gr\u00e2ce aux avanc\u00e9es en mati\u00e8re de manipulation et de d\u00e9tection de la lumi\u00e8re. La microscopie moderne offre une r\u00e9solution et une sp\u00e9cificit\u00e9 chimique sans pr\u00e9c\u00e9dent, permettant une observation d\u00e9taill\u00e9e des sp\u00e9cimens gr\u00e2ce \u00e0 divers m\u00e9canismes de contraste. Ces m\u00e9thodes, qui comprennent des techniques optiques et non optiques, ont \u00e9volu\u00e9 pour permettre l\u2019imagerie de cellules vivantes sans qu\u2019il soit n\u00e9cessaire de les colorer, alors que la sensibilit\u00e9 chimique reste un facteur cl\u00e9 pour l\u2019identification de la composition d\u2019un \u00e9chantillon.<br \/>\nParmi les techniques qui sont apparues pour am\u00e9liorer la sensibilit\u00e9 chimique, la spectroscopie infrarouge a \u00e9t\u00e9 une des premi\u00e8res innovations. Toutefois, ses limites -notamment en ce qui concerne l\u2019absorption d\u2019eau &#8211; ont conduit \u00e0 rechercher d\u2019autres m\u00e9thodes. La d\u00e9couverte de la diffusion Raman, qui est pass\u00e9e d\u2019un simple outil spectroscopique \u00e0 une technique d\u2019imagerie avanc\u00e9e, a constitu\u00e9 une \u00e9volution im-portante. La diffusion Raman coh\u00e9rente (CRS) a am\u00e9lior\u00e9 les limites de la diffusion Raman spontan\u00e9e en utilisant des processus d\u2019excitation vibrationnelle plus efficaces. Cependant, la CRS est limit\u00e9e par son incapacit\u00e9 \u00e0 d\u00e9tecter les vibrations dans certaines gammes de basses fr\u00e9quences et par son inefficacit\u00e9 \u00e0 exciter de multiples modes vibrationnels, ce qui incite \u00e0 explorer de nouvelles techniques pour surmonter ces d\u00e9fis.<br \/>\nCette th\u00e8se se concentre sur la diffusion Raman stimul\u00e9e par impulsion (ISRS), une technique pompe-sonde qui surmonte les limitations de la CRS. En utilisant une approche dans le domaine temporel, nous d\u00e9montrerons comment l\u2019ISRS excite les vibrations mol\u00e9culaires avec de courtes impulsions de pompe, ce qui permet de recueillir plus d\u2019informations dans le domaine spectral en une seule acquisition. Pour ce faire, on \u00e9tudie tous les modes excit\u00e9s par la largeur de bande de l\u2019impulsion de pompe, ce qui produit un indice de r\u00e9fraction transitoire qui peut ensuite \u00eatre analys\u00e9 \u00e0 l\u2019aide d\u2019une impulsion de sonde qui est modul\u00e9e lorsqu\u2019elle se d\u00e9place dans le milieu. Une simple transform\u00e9e de Fourier de cette modulation permet d\u2019obtenir des spectres \u00e0 large bande.<br \/>\nEn utilisant des dispositifs acousto-optiques, en particulier des filtres dispersifs programmables acousto-optiques (AOPDF) et une ligne \u00e0 retard agile (ADL) pour la mise en forme de l\u2019impulsion et le contr\u00f4le du retard, ce travail permet d\u2019obtenir une imagerie hyperspectrale \u00e0 une fr\u00e9quence de 7 Hz, avec un temps d\u2019arr\u00eat des pixels de 25 \u00b5s selon la ligne \u00e0 retard utilis\u00e9e. Nous d\u00e9montrerons comment nous avons am\u00e9lior\u00e9 la vitesse d\u2019imagerie en passant \u00e0 un syst\u00e8me d\u2019imagerie \u201c Scanimage \u201d construit \u00e0 la maison. En outre, nous avons am\u00e9lior\u00e9 la limite de d\u00e9tection en incorporant une source laser \u00e0 large bande avec un meilleur contr\u00f4le des impulsions et une meilleure r\u00e9solution spectrale gr\u00e2ce \u00e0 des balayages \u00e0 retardement plus longs. Le dispositif exp\u00e9rimental combine des lasers \u00e0 large bande, des lignes \u00e0 retard acousto-optiques et une acquisition rapide des donn\u00e9es, optimisant l\u2019ISRS pour les r\u00e9gions Raman \u00e0 haute et basse fr\u00e9quence. L\u2019imagerie d\u2019\u00e9chantillons pharmaceutiques et liquides d\u00e9montre une vitesse et une r\u00e9solution am\u00e9lior\u00e9es.<br \/>\nDans cette th\u00e8se, nous pr\u00e9senterons \u00e9galement un mode de \u201c d\u00e9tection s\u00e9lective \u201d des \u00e9chantillons en contr\u00f4lant le d\u00e9lai d\u2019\u00e9chantillonnage de la sonde. Ceci est rendu possible par l\u2019utilisation de l\u2019ADL, qui offre la flexibilit\u00e9 d\u2019\u00e9chantillonner \u00e0 un d\u00e9lai sp\u00e9cifique.<br \/>\nCes avanc\u00e9es dans le domaine de l\u2019ISRS permettent une imagerie chimique pr\u00e9-cise et en temps r\u00e9el, avec des applications dans des domaines tels que les produits pharmaceutiques et la biom\u00e9decine. Cette recherche repousse les limites de la spectroscopie Raman et ouvre la voie aux d\u00e9veloppements futurs de l\u2019imagerie hyperspectrale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"featured_media":1319,"template":"","type-animation":[50],"class_list":{"0":"post-3071","1":"animation","2":"type-animation","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"entry"},"acf":[],"lang":"fr","translations":{"fr":3071,"en":3072},"pll_sync_post":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fresnel.fr\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/animation\/3071","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fresnel.fr\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/animation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fresnel.fr\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/animation"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fresnel.fr\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fresnel.fr\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3071"}],"wp:term":[{"taxonomy":"type-animation","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fresnel.fr\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/type-animation?post=3071"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}