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Enregistrement W2789147721

Conception d'un microscope multiphoton fibré et compact incorporant un coupleur à fibre à double gaine

2017· article· fr· W2789147721 sur OpenAlexaboutno aff
Thomas Perrillat-Bottonet

Notice bibliographique

RevuePolyPublie (École Polytechnique de Montréal) · 2017
Typearticle
Languefr
DomaineEngineering
ThématiqueOptical Coherence Tomography Applications
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPhysicsHumanitiesArt
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cet échange entre l'École polytechnique (Paris) et l'École Polytechnique de Montréal m'a donné l'opportunité de découvrir le monde de la recherche en biophotonique au travers du projet de maitrise présenté dans ce mémoire.J'aimerais remercier les personnes qui m'ont permis de vivre cette expérience et qui ont contribué à la rendre enrichissante.Tout d'abord, je tiens à remercier Pre.Caroline Boudoux pour m'avoir ouvert les portes de son laboratoire et accepté de diriger mes travaux.Merci pour votre temps, votre disponibilité et votre soutien.Merci également pour toutes ces belles opportunités que vous m'avez données : conférences internationales, bourses, livre... Mes remerciements vont également à l'ensemble des membres présents et passés du Laboratoire d'Optique Diagnostique et d'Imagerie (LODI) que j'ai pu côtoyer au cours de ce projet, en particulier à :-Xavier Attendu : Pour toutes ces discussions sur des sujets divers et variés, pour ton humour et ta bonne humeur qui m'ont redonnés le sourire quand je doutais et pour avoir été plus qu'un simple collègue de bureau mais un véritable ami.Les râlements du français vont te manquer, tu verras.J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau dans le futur.-Mathias Strupler : Pour avoir pris le temps de répondre à toutes les questions que je me posais, et il y'en avait quelques unes, sans jamais perdre patience.J'ai énormément appris grâce à toi.-Robin Guay-Lord : Pour m'avoir aidé et formé au code Labview et pour avoir réalisé des canaux microfluidiques pour mon projet.Mais également pour toutes ces pauses discussions à trois avec Xavier.-Wendy-Julie Madore, Étienne de Montigny et Fouzi Benboujja : Pour avoir été des mentors de tous les jours, que ce soit sur les appareils que je ne maitrisais pas en arrivant ou pour vos conseils tirés de vos expériences passées.-Kathy Beaudette : Pour m'avoir épaulé en conférence où je me sentais un peu perdu dans cette marée humaine au début.J'aimerai également remercier le Pr.Nicolas Godbout pour avoir répondu à mes interrogations sur les e ets non linéaires ainsi que Mikaël Leduc pour m'avoir formé et aidé avec le laser Ti :S et pour tes conseils pratiques lors des manipulations.Merci au Pr.Stéphane Kéna-Cohen et à son équipe de m'avoir laissé accéder à leur laser Ti :S.Je remercie également Lucas Majeau (Castor Optics) pour m'avoir fabriqué et aidé avec le coupleur.Enfin, je remercie les organismes qui ont financé ce projet : le CRSNG, le GRSTB, la Fondation Canadienne pour l'Innovation, le SPIE ainsi que la compagnie MenloSystems pour le prêt d'un laser fibré.v RÉSUMÉ La microscopie multiphotonique est une technique d'imagerie basé sur la génération d'e ets d'optique non linéaires dans les tissus biologiques possédant de nombreux avantages comparativement à la microscopie confocal à laquelle elle est souvent associée.En e et, en plus de fournir des images tridimensionnelles d'échantillon biologique avec une haute résolution ainsi qu'une profondeur de pénétration importante, elle permet d'extraire des informations propres aux tissus observés, par exemple la présence de collagène ou de structure fibrillaire.Elle reste aujourd'hui une technique principalement utilisée en laboratoire, à cause de la taille d'un tel appareil et de la propagation hors fibre du faisceau laser d'excitation et des signaux collectés.Ainsi, son transfert vers la clinique dans une application endoscopique nécessite de relever deux défis majeures : la propagation et la collection fibrées de l'excitation et des signaux et l'élaboration de sondes endoscopiques adaptées à l'imagerie multiphotonique.L'objectif principal de ce projet de maitrise est de réaliser un microscope multiphoton complètement fibré en utilisant un coupleur à fibre à double gaine (DCFC), à une longueur d'onde d'excitation 1550 nm, afin d'apporter une solution technologique à la réalisation d'un système complètement fibré, robuste et compact.Ce type de composant fibré doit permettre de remplacer l'utilisation d'un miroir dichroïque, composant non-fibré, utilisé dans la plupart des dispositifs actuels.L'utilisation d'une fibre à double gaine (DCF) est intéressante car elle permet de délivrer l'excitation laser par le coeur et une collection des signaux non linéaires par la gaine interne plus large, augmentant l'e cacité de collection.Dans un premier temps, des simulations numériques ont été réalisées afin de mieux cerner les e ets liés à la propagation fibré des impulsions femtosecondes dans di érents régimes pour les di érents lasers utilisés dans ce projet.Ensuite, l'élaboration du circuit de fibre, incluant le DCFC, et sa compensation de dispersion fibré ont été réalisées.Enfin, en combinant ce circuit de fibre à une tête optique et à un système d'acquisition développé en parallèle, un microscope multimodale couplant imagerie confocale et multiphotonique a été réalisé.L'utilisation d'un laser fibré femtoseconde comme source d'excitation termine de rendre le microscope entièrement fibré, compact et robuste.Le système d'imagerie développé a été ensuite caractérisé et des échantillons biologiques ont pu être imagés.Ainsi, ce projet de maitrise démontre qu'il est possible de réaliser un tel microscope complètement fibré, adapté à l'imagerie multiphotonique, en se basant sur un coupleur à fibre à double gaine (DCFC).vi ABSTRACT Multiphoton microscopy is an imaging technique based on the nonlinear interactions of light with biological tisuses such as second harmonic generation (GSH) and two-photon excitation fluorescence (2PEF).It provides high-resolution three-dimensional imaging through the intrinsic optical sectioning of nonlinear signals with a high penetration depth compared to that of reflectance confocal microscopy.Nonlinear signals can reveal the tissue composition and sub-micrometric organization like the fibrillar structure of collagen bundles.Multiphoton microscopy has already shown its impact in biological research, namely in the fields of neurobiology, immunology, cancer research and embryology.Typically, these microscopes operate under free space propagation, using a dichroic mirror to separate the nonlinear signals from the excitation laser, confining this technology to a laboratory setting.Moving towards clinical application needs solving two main issues : propagating the pulsed laser excitation and collecting nonlinear signals through a fiber-based endoscopic probe.The main topic of this project is to realize an all-fiber multiphoton microscope using a double-clad fiber coupler (DCFC) at 1550 nm to answer the first issue mentioned above.This fiber component replaces the need for a dichroic mirror and allows for multiplexing second harmonic generation and 2PEF, collected from the inner cladding using a double-clad fiber coupler; and reflectance confocal microscopy, detected from the core acting as a confocal pinhole.First, numerical simulation were performed to understand pulse propagation through fibers and how it impacts nonlinear signals.Chromatic dispersion and self phase modulation are the main e ects considered.Then, we elaborated a fiber circuit, including the DCFC, and achieved fiber dispersion compensation.Finally, combined to an optical microscope head and a custom acquisition system, an all-fiber multimodal microscope, multiplexing confocal and multiphoton imaging, was demonstrated.Using a femtosecond fiber laser as the excitation source, this all-fiber system prooved to be more compact and less sensitive to alignment.This new imaging system was characterized and some biological tissue were imaged.This master's thesis shows that it is possible to achieve such an all-fiber multiphoton microscope, based on a double-clad fiber coupler (DCFC).

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,018
Tête enseignante GPT0,262
Écart entre enseignants0,244 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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