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SONAR A OUVERTURE SYNTHÉTIQUE

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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HAL Id: jpa-00215132

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00215132

Submitted on 1 Jan 1972

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SONAR A OUVERTURE SYNTHÉTIQUE

P.-A. Grandchamp, C. Burckhardt, H. Hoffmann

To cite this version:

P.-A. Grandchamp, C. Burckhardt, H. Hoffmann. SONAR A OUVERTURE SYNTHÉTIQUE. Jour- nal de Physique Colloques, 1972, 33 (C6), pp.C6-60-C6-60. �10.1051/jphyscol:1972614�. �jpa-00215132�

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JOURNAL DE PHYSIQUE Colloque C6, suppMment au no 11-12, Tome 33, Novembre-Dkcembre 1972, page 60

SONAR A OUVERTURE SYNTHETIQUE

P.-A. GRANDCHAMP, C. B. BURCKHARDT et H. HOFFMANN F. Hoffmann-La Roche S. A., 124, Grenzacherstr., 4002 BBle, Suisse

On emploie en mtdecine une mCthode de diagnostic ultrasonore connue sous le nom de B-scan. Cette technique fournit une vue en coupe de l'objet Ctudik : la position longitudinale (dans la direction de pro- pagation du faisceau ultrasonore) d'un rkflecteur est dCterminCe par la mesure du temps CcoulC entre l'6mission d'une impulsion ultrasonore et le retour d'un echo ; la position latQale, quant B elle, est donnee par celle du transducteur [I]. La rCsolution longitudinale de cette technique est bonne, mais sa rCsolution lattrale est faible. Pour augmenter cette derniere, on peut avoir recours A des transducteurs focalisCs de grande ouverture, mais on se trouve confront6 B un autre type de probleme, celui de la profondeur de champ (car le faisceau ultrasonore n'est focalist qu'en un point). La mtthode idkale consisterait B employer un faisceau ultrasonore foca- lis6 sur une profondeur notable.

Ce probleme peut &tre rCsolu en ayant recours a un sonar B ouverture synthktique. Dans cette derni6re mCthode, la focalisation n'est pas rCalisCe lors de la prise de vue mais dans une seconde phase 121. On

emploie un faisceau ultrasonore divergent et pulse.

Les echos revus sont multipliCs par un signal tlec- tronique de rCf6rence en phase avec le signal Cmis (source cohCrente). On obtient, ?la sortie de ce i

systeme, un enregistrement photographique hybride qui est un hologramme dans une direction et une image dans une direction perpendiculaire.

Dans une seconde phase, on proc6de au traitement de l'information contenue dans l'enregistrement pho- tographique obtenu. Ce processus peut Ctre r6alisC optiquement et est apparent6 ii la reconstruction d'un hologramme. Toutefois, la nature hybride de I'enre- gistrement a traiter complique cette reconstruction.

Le montage expCrimental que nous avons construit travaille B la frkquence de 2 MHz ; la longueur d'onde correspondante, dans I'eau, est de 0,75 mm. Les essais faits a l'aide d'objets simples (grilles a pas variable, spheres) montrent que Yon obtient une rCso- lution lattrale d'environ 2 mm.

La publication d'une communication dCtaillCe sur ce travail est prCvue dans Ies IEEE Transac- tions on Sonics and Ultrasonics.

[I] WELLS P. N. T., Physical Principles of Ultrasonic [2] BROWN W. M., PORCELLO L. J., An introduction to Diagnosis (Academic Press, London 1969). synthetic-aperture radar, IEEE Spectrum 6 (1969),

52.

DISCUSSION

P. ALAIS. - La mCthode prCsentCe fournit un certaine Cpaisseur. Cette tpaisseur est naturellement procCdt de reptrage prtcis bidimensionnel. Qu'en Cgale a celle du faisceau ultrasonore dans cette est-il en ce qui concerne la 3e dimension ? 30 dimension. Aucune amClioration de la rCsolution P.-A. GRANDCHAMP. - La coupe que visualise n'est donc obtenue perpendiculairement au plan dans l'objet Ctudit n'est pas parfaite, mais a une

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1972614

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