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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