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De j ai essentiellement travaillé sous la direction du Professeur Günter Lumer sur la théorie des semi groupes dans l espace des fonctions continues nulles l infini muni de la norme du suprémum et ses applications aux EDP d évolution du premier ordre en temps Pour répondre une demande de mathématiques plus appliquées des thésards et de certains collègues chimistes puis suite la disparition soudaine du professeur E Carton F P Ms ayant eu assumer en plus les suppléances d analyse numérique l U M H Introduction l analyse numérique en seconde année C M: 45h T D: 45h Analyse Numérique C M 30h en troisième année puis ayant été nommé chargé de cours temps partiel en analyse numérique l U M H du au j ai donné dès une tournure numérique mes recherches méthode des éléments finis frontières extension de la notion du nombre de conditionnement au sens de R Skeel aux opérateurs en dimension infinie recherches sur la propagation des erreurs d arrondis en arithmétique point flottant normalisé et application du produit scalaire précis un arrondi près l évaluation précise équations de la thermoconvection de Boussinesq Depuis septembre date laquelle j ai été nommé professeur des universités attaché l U V H C je travaille pleinement sur les méthodes de résolutions numériques des EDP essentiellement sur la méthode mixte duale laquelle m a initié le Professeur Mohamed Farhloul Université de Moncton Canada élève de M Fortin dans l équipe EDP du laboratoire LAMAV anciennement: MACS et plus anciennement encore LIMAV dirigé par le Professeur Serge Nicaise J ai aussi étudié récemment la méthode mixte duale pour des EDP d évolution coefficients stochastiques icon
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Annales d’examens et concours

De j'ai essentiellement travaillé sous la direction du Professeur Günter Lumer sur la théorie des semi groupes dans l'espace des fonctions continues nulles l'infini muni de la norme du suprémum et ses applications aux EDP d'évolution du premier ordre en temps Pour répondre une demande de mathématiques plus appliquées des thésards et de certains collègues chimistes puis suite la disparition soudaine du professeur E Carton F P Ms ayant eu assumer en plus les suppléances d'analyse numérique l'U M H Introduction l'analyse numérique en seconde année C M: 45h T D: 45h Analyse Numérique C M 30h en troisième année puis ayant été nommé chargé de cours temps partiel en analyse numérique l'U M H du au j'ai donné dès une tournure numérique mes recherches méthode des éléments finis frontières extension de la notion du nombre de conditionnement au sens de R Skeel aux opérateurs en dimension infinie recherches sur la propagation des erreurs d'arrondis en arithmétique point flottant normalisé et application du produit scalaire précis un arrondi près l'évaluation précise équations de la thermoconvection de Boussinesq Depuis septembre date laquelle j'ai été nommé professeur des universités attaché l'U V H C je travaille pleinement sur les méthodes de résolutions numériques des EDP essentiellement sur la méthode mixte duale laquelle m'a initié le Professeur Mohamed Farhloul Université de Moncton Canada élève de M Fortin dans l'équipe EDP du laboratoire LAMAV anciennement: MACS et plus anciennement encore LIMAV dirigé par le Professeur Serge Nicaise J'ai aussi étudié récemment la méthode mixte duale pour des EDP d'évolution coefficients stochastiques

Luc Titre

Multispectral and multiangular measurement and modeling of leaf reflectance and transmittance Laurent Bousquet1 Thomas Lavergne2 Thierry Deroin3 Jean Luc Widlowski2 Ismaël Moya4 and Stéphane Jacquemoud1 Etudes Spatiales et Planétologie Institut de Physique du Globe de Paris et Université Paris Paris France jussieu fr jussieu fr Institute for Environment and Sustainability European Commission DG Joint Research Centre Ispra Italy thomas it jean luc it Muséum National d Histoire Naturelle Paris France fr Laboratoire de Météorologie Dynamique Ecole polytechnique Palaiseau France ismael polytechnique fr ABSTRACT Radiative transfer models are useful to non destructive estimation of vegetation biochemical content both at leaf level and canopy level They generally regard the leaf as a plane parallel absorbing and scattering medium the absorption coefficients of which are often estimated by model inversion This study aims at predicting leaf optical properties without resort to model inversion A typical dicotyledon leaf the biochemical content and anatomy of which have been measured in the laboratory acts as a model for D geometrical reconstruction The assigned absorption coefficients and refractive indices of constituents are compared to values published in the literature Radiative transfer simulations in the leaf model are run with the D Monte Carlo ray tracing model RAYTRAN Simulated reflectance and transmittance reproduce well typical leaf spectral features The anisotropy in the bidirectional simulations is also close to measurements However the model simulations overestimate the measured reflectances at large illumination zenith angles This may be due to the prescription of too high values for the cell wall refractive index and excessive air layers between the leaf palisade and the upper epidermis in the D leaf model icon
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Etudes supérieures

Multispectral and multiangular measurement and modeling of leaf reflectance and transmittance Laurent Bousquet1 Thomas Lavergne2 Thierry Deroin3 Jean Luc Widlowski2 Ismaël Moya4 and Stéphane Jacquemoud1 Etudes Spatiales et Planétologie Institut de Physique du Globe de Paris et Université Paris Paris France jussieu fr jussieu fr Institute for Environment and Sustainability European Commission DG Joint Research Centre Ispra Italy thomas it jean luc it Muséum National d'Histoire Naturelle Paris France fr Laboratoire de Météorologie Dynamique Ecole polytechnique Palaiseau France ismael polytechnique fr ABSTRACT Radiative transfer models are useful to non destructive estimation of vegetation biochemical content both at leaf level and canopy level They generally regard the leaf as a plane parallel absorbing and scattering medium the absorption coefficients of which are often estimated by model inversion This study aims at predicting leaf optical properties without resort to model inversion A typical dicotyledon leaf the biochemical content and anatomy of which have been measured in the laboratory acts as a model for D geometrical reconstruction The assigned absorption coefficients and refractive indices of constituents are compared to values published in the literature Radiative transfer simulations in the leaf model are run with the D Monte Carlo ray tracing model RAYTRAN Simulated reflectance and transmittance reproduce well typical leaf spectral features The anisotropy in the bidirectional simulations is also close to measurements However the model simulations overestimate the measured reflectances at large illumination zenith angles This may be due to the prescription of too high values for the cell wall refractive index and excessive air layers between the leaf palisade and the upper epidermis in the D leaf model

Stéphane

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