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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

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