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4.18 Verser un volume de 20 ml de solution protéique dans la cuve;<br />

4.19 Redémarrer immédiatement l'échantillonnage, <strong>à</strong> l'aide <strong>du</strong> logiciel lV-Tensiométrie, des<br />

151<br />

différents paramètres expérimentaux (r, \{J, t,.± et SN) pour une période de temps<br />

prédéterminée (par exemple, 60-240 min);<br />

4.20 Visualiser graphiquement, <strong>à</strong> l'aide <strong>du</strong> logiciel lV-Tensiométrie, l'évolution temporelle des<br />

différents paramètres expérimentaux;<br />

4.21 Calculer, <strong>à</strong> l'aide des éqs. (3.03) et (3.05), les valeurs de r p et IIp au cours <strong>du</strong> temps;<br />

3.4 Traitement <strong>du</strong> signal d'un ellipsomètre hybride en<br />

configuration PREArA<br />

3.4.1 Traitement mathématique <strong>du</strong> signal sortant d'un ellipsomètre hybride<br />

en configuration PREArA<br />

Dans le traitement mathématique <strong>du</strong> signal sortant, on exprime l'intensité <strong>du</strong><br />

faisceau lumineux sortant de l'ellipsomètre hybride en configuration PREA,A sous<br />

forme d'une série de Fourier. Pour ce faire, on se sert <strong>du</strong> formalisme de Jones<br />

développé au Chapitre II.<br />

3.4.1.1 Formulation matricielle de l'état de polarisation <strong>du</strong> faisceau lumineux<br />

sortant<br />

Comme décrit précédemment pour une OEM incidente en propagation <strong>à</strong><br />

travers un système optique constitué d'une série de plusieurs COPs idéales (voir<br />

Section 2.2.3.2.1), on écrit la modification de l'état de polarisation <strong>du</strong> faisceau<br />

lumineux, initialement polarisé circulaire 112, puis réfléchi sur un échantillon stratifié<br />

112 la combinaison de L polarisé quasi-linéaire et de R1 positionné <strong>à</strong> BR1 = 45° fait en sorte que le<br />

faisceau lumineux entrant sera considéré comme polarisé circulaire. Par convention, on a choisi

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