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<dc:title xml:lang="fr">Imagerie optique, IRM et acoustique des propriétés mécaniques des tissus biologiques par élastographie inspirée de la corrélation de bruit</dc:title>
<dcterms:alternative xml:lang="en">Optical imaging, MRI, and acoustic imaging of the mechanical properties of biological tissues using noise correlation inspired elastography</dcterms:alternative>
<dc:subject xml:lang="fr">Elastographie</dc:subject>
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<dcterms:abstract xml:lang="fr">Le travail de recherche de cette thèse porte sur le développement d'une méthode d'élastographie par ondes de cisaillement pouvant être appliquée en imagerie ultrasonore, IRM et optique. Le but ici est d'avoir une méthode unique, haute résolution et robuste au bruit quelque soit le champ d'onde de cisaillement étudié (transitoire, harmonique ou diffus). Pour cela, la méthode développée se base sur la corrélation de bruit. Initialement destinée aux champs diffus, elle se généralise aux champs transitoires et harmoniques. Cette méthode est nommée NCi ou "Noise Correlation inspired". Dans un premier temps, la méthode est validée sur des simulations en différences finies en milieux isotrope et anisotrope. Elle est ensuite testée sur des expérimentations sur fantôme et sur des tissus \textit{in-vivo}. Ces expérimentations sont réalisées à l'aide de différents systèmes d'imagerie permettant de tester la méthode dans différentes situations avec des contraintes propres à chaque système.</dcterms:abstract>
<dcterms:abstract xml:lang="en">The research work of this thesis focuses on the development of a shear wave elastography method that can be applied in ultrasound, MRI, and optical imaging. The aim is to design a single method with high resolution and robustness to noise, regardless of the type of shear wave field under study (transient, harmonic, or diffuse). To achieve this, the developed method is based on noise correlation. Initially intended for diffuse fields, it has been generalized to transient and harmonic fields. This method is referred to as NCi or “Noise Correlation inspired.” First, the method is validated through finite-difference simulations in isotropic and anisotropic media. It is then tested on phantom experiments and on \textit{in-vivo} tissues. These experiments are conducted using different imaging systems, allowing the method to be assessed under various conditions with constraints specific to each system.</dcterms:abstract>
<dc:type>Electronic Thesis or Dissertation</dc:type>
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