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limite de diffusion<br />
phase extraordinaire<br />
déphasage in<strong>du</strong>it par Mi<br />
phase ordinaire<br />
différence des phases des composantes p de Ëj-(x,z) et Ët(x,z) pour<br />
un milieu stratifié constitué de Met M k<br />
Op(A) phase différentielle d'un P(A) linéaire idéal<br />
OR phase différentielle d'un R linéaire idéal<br />
ORP phase différentielle d'un retardateur-polariseur linéaire idéal<br />
8 différence des phases des composantes s de Ëj-(x,z) et Ët(x,z) pour<br />
un milieu stratifié constitué de Met Mk<br />
Ox phase de E(z,t) associé <strong>à</strong> une OEM en propagation selon l'axe Ox<br />
Oy phase de E(z,t) associé <strong>à</strong> une OEM en propagation selon l'axe Oy<br />
1'1 angle ellipsométrique (relié aux phases) en présence de Mi ou d'un<br />
1'10<br />
film protéique adsorbé<br />
angle ellipsométrique (relié aux phases) en absence de Mi ou d'un<br />
film protéique adsorbé<br />
1'1(0) angle ellipsométrique (relié aux phases) de p(O)<br />
1'1(1) angle ellipsométrique (relié aux phases) de p(l)<br />
M aire de pénétration<br />
1'1 G ads<br />
!1H ads<br />
variation d'énergie libre de Gibbs d'adsorption<br />
variation d'enthalpie d'adsorption<br />
!1m (facteur de) biréfringence<br />
!1n (facteur de) dichroïsme<br />
!1P différence des phases des composantes p de Ëj-(x,z) et Ëj+(x,z) pour<br />
un milieu stratifié constitué de M, Mi et Mk<br />
1'1 5 différence des phases des composantes s de Ëj-(x,z) et Ëj+(x,z) pour<br />
!1S ads<br />
un milieu stratifié constitué de M, Mi et Mk<br />
variation d'entropie d'adsorption<br />
M intervalle de temps, temps minimal d'acquisition<br />
xix