Zeitschriftenartikel zum Thema „Raman coherence“
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LEE, G. J., K. HARA, M. KATSURAGAWA und K. HAKUTA. „NONLINEAR FREQUENCY CONVERSION BY RAMAN COHERENCE PREPARED IN SOLID HYDROGEN FILM“. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 13, Nr. 03n04 (Dezember 2004): 433–37. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863504002092.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yang, Sheng Zhang, Boyang Zhou, Rongwei Fan, Deying Chen, Zhonghua Zhang und Yuanqin Xia. „Molecular vibrational dynamics in PMMA studied by femtosecond CARS“. Modern Physics Letters B 28, Nr. 28 (10.11.2014): 1450222. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984914502224.
Der volle Inhalt der QuelleKohles, N., P. Aechtner und A. Laubereau. „The “coherence peak” in time-resolved coherent Raman scattering“. Optics Communications 65, Nr. 5 (März 1988): 391–96. http://dx.doi.org/10.1016/0030-4018(88)90110-1.
Der volle Inhalt der QuelleFazio, Barbara, und Alessia Irrera. „Coherence of Raman light arises from disorder“. Bullettin of the Gioenia Academy of Natural Sciences of Catania 52, Nr. 382 (24.12.2019): MISC1—MISC3. http://dx.doi.org/10.35352/gioenia.v52i382.75.
Der volle Inhalt der QuellePestov, Dmitry, Gombojav O. Ariunbold, Xi Wang, Robert K. Murawski, Vladimir A. Sautenkov, Alexei V. Sokolov und Marlan O. Scully. „Coherent versus incoherent Raman scattering: molecular coherence excitation and measurement“. Optics Letters 32, Nr. 12 (06.06.2007): 1725. http://dx.doi.org/10.1364/ol.32.001725.
Der volle Inhalt der QuelleWalker, D. R., D. D. Yavuz, M. Y. Shverdin, G. Y. Yin, A. V. Sokolov und S. E. Harris. „Raman self-focusing at maximum coherence“. Optics Letters 27, Nr. 23 (01.12.2002): 2094. http://dx.doi.org/10.1364/ol.27.002094.
Der volle Inhalt der QuelleChe, Junling, Wenqi Xu, Hui Wang, Yuhang Gao, Li Wang, Huayan Lan, Zhaoying Wei und Ming-Liang Hu. „Controlling Raman gain with atomic coherence“. Infrared Physics & Technology 127 (Dezember 2022): 104449. http://dx.doi.org/10.1016/j.infrared.2022.104449.
Der volle Inhalt der QuellePalinginis, Phedon, und Hailin Wang. „Coherent Raman scattering from electron spin coherence in GaAs quantum wells“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 272-276 (Mai 2004): 1919–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2003.12.1186.
Der volle Inhalt der QuelleKou, Jun, Ren-Gang Wan, Zhi-Hui Kang, Xiao-Jun Zhang, Hai-Hua Wang, Yun Jiang und Jin-Yue Gao. „Measurement of coherence dynamics based on coherent anti-Stokes Raman scattering“. Optics Communications 282, Nr. 23 (Dezember 2009): 4573–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2009.08.049.
Der volle Inhalt der QuelleGazizov, Almaz R., Myakzyum Kh Salakhov und Sergey S. Kharintsev. „Tip-enhanced Stokes and anti-Stokes Raman scattering in defect-enriched carbon films“. Journal of Physics: Conference Series 2015, Nr. 1 (01.11.2021): 012044. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2015/1/012044.
Der volle Inhalt der QuelleOoi, C. H. Raymond, S. W. Harun und H. Ahmad. „Quantum coherence effects in a Raman amplifier“. Journal of Modern Optics 58, Nr. 1 (10.01.2011): 11–13. http://dx.doi.org/10.1080/09500340.2010.521594.
Der volle Inhalt der QuelleLobanov, S. A., und V. G. Bespalov. „Spatial coherence of transient stimulated Raman scattering“. Optics Communications 239, Nr. 1-3 (September 2004): 7–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2004.05.025.
Der volle Inhalt der QuelleYeong, K. C., Joseph W. Haus und A. V. Chizhov. „Quantum-field coherence in a Raman amplifier“. Physical Review A 53, Nr. 5 (01.05.1996): 3606–13. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.53.3606.
Der volle Inhalt der QuelleRobles, Francisco E., Kevin C. Zhou, Martin C. Fischer und Warren S. Warren. „Stimulated Raman scattering spectroscopic optical coherence tomography“. Optica 4, Nr. 2 (14.02.2017): 243. http://dx.doi.org/10.1364/optica.4.000243.
Der volle Inhalt der QuelleMeiselman, S., O. Cohen, M. F. DeCamp und V. O. Lorenz. „Measuring vibrational coherence lifetimes in liquid methanol using transient coherent Raman scattering“. Journal of Physics: Conference Series 497 (09.04.2014): 012004. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/497/1/012004.
Der volle Inhalt der QuelleVoronine, Dmitri V., Zhenrong Zhang, Alexei V. Sokolov und Marlan O. Scully. „Surface-enhanced FAST CARS: en route to quantum nano-biophotonics“. Nanophotonics 7, Nr. 3 (23.02.2018): 523–48. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2017-0066.
Der volle Inhalt der QuelleKou, Xiaolong, Qian Zhou, Dong Wang, Jinghe Yuan, Xiaohong Fang und Lijun Wan. „High-resolution imaging of graphene by tip-enhanced coherent anti-Stokes Raman scattering“. Journal of Innovative Optical Health Sciences 12, Nr. 01 (Januar 2019): 1841003. http://dx.doi.org/10.1142/s1793545818410031.
Der volle Inhalt der QuelleThai, Thanh Doan, Quy Quang Ho und Thang Manh Nguyen. „Efficient Generation of Coherent Stokes Field in Hydrogen Gas-Filled Hollow Core Photonic Crystal Fibres“. Communications in Physics 30, Nr. 2 (26.05.2020): 143. http://dx.doi.org/10.15625/0868-3166/30/2/14460.
Der volle Inhalt der QuelleLucht, Robert P., Sukesh Roy, Terrence R. Meyer und James R. Gord. „Femtosecond coherent anti-Stokes Raman scattering measurement of gas temperatures from frequency-spread dephasing of the Raman coherence“. Applied Physics Letters 89, Nr. 25 (18.12.2006): 251112. http://dx.doi.org/10.1063/1.2410237.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhihao, Fangbo Zhang, Bo Xu, Hongqiang Xie, Botao Fu, Xu Lu, Ning Zhang et al. „High-Sensitivity Gas Detection with Air-Lasing-Assisted Coherent Raman Spectroscopy“. Ultrafast Science 2022 (08.04.2022): 1–8. http://dx.doi.org/10.34133/2022/9761458.
Der volle Inhalt der QuelleGhosh, Arnab, David Gelbwaser-Klimovsky, Wolfgang Niedenzu, Alexander I. Lvovsky, Igor Mazets, Marlan O. Scully und Gershon Kurizki. „Two-level masers as heat-to-work converters“. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, Nr. 40 (18.09.2018): 9941–44. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1805354115.
Der volle Inhalt der QuelleRahmatullah und Sajid Qamar. „Two-dimensional atom localization via Raman-driven coherence“. Physics Letters A 378, Nr. 9 (Februar 2014): 684–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2013.12.025.
Der volle Inhalt der QuelleGarcia, Wilson, Jonathan Palero und Caesar Saloma. „Temporal coherence control of Nd:YAG pumped Raman shifter“. Optics Communications 197, Nr. 1-3 (September 2001): 109–14. http://dx.doi.org/10.1016/s0030-4018(01)01424-9.
Der volle Inhalt der QuelleChen, L. Q., Guo-Wan Zhang, Chun-Hua Yuan, Jietai Jing, Z. Y. Ou und Weiping Zhang. „Enhanced Raman scattering by spatially distributed atomic coherence“. Applied Physics Letters 95, Nr. 4 (27.07.2009): 041115. http://dx.doi.org/10.1063/1.3193550.
Der volle Inhalt der QuelleSeparovic, Frances, Nikolai R. Skrynnikov und Bryan C. Sanctuary. „Selective On-Resonance N.M.R. Irradiation of a Dipolar Double.“ Australian Journal of Chemistry 53, Nr. 4 (2000): 355. http://dx.doi.org/10.1071/ch00044.
Der volle Inhalt der QuelleIvanda, Mile, M. Buljan, U. V. Desnica, K. Furić, D. Ristić, G. C. Righini und Maurizio Ferrari. „Low Frequency Coherent Raman Scattering of Spherical Acoustical Vibrations of Three-Dimensional Self-Organized Germanium Nanocrystals“. Advances in Science and Technology 55 (September 2008): 127–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.55.127.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, Xiangfu, Chen Wang, Honghai An, Guo Jia, Huazhen Zhou und Sizu Fu. „Experimental observation of backscattered light based on different coherence between incident laser beams“. High Power Laser Science and Engineering 1, Nr. 2 (24.07.2013): 94–97. http://dx.doi.org/10.1017/hpl.2013.11.
Der volle Inhalt der QuelleKatsuragawa, M., M. Suzuki, R. S. D. Sihombing, J. Z. Li und K. Hakuta. „Nonlinear optics in solid hydrogen“. Laser and Particle Beams 16, Nr. 4 (Dezember 1998): 641–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600011459.
Der volle Inhalt der QuelleEnaki, Nicolae A. „Cooperative properties of multiple quantum scattering: I quantum nutation“. Physica Scripta 99, Nr. 4 (01.03.2024): 045102. http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/ad29cb.
Der volle Inhalt der QuelleMeddour, H., Sh Askar, S. Dehraj, F. Al-dolaimy, B. S. Abdullaeva, A. Alsaalamy, M. N. Fenjan, A. Alawadi, S. H. Kareem und D. Thabit. „Efficient two-dimensional Fraunhofer diffraction pattern via electron spin coherence“. Laser Physics 33, Nr. 11 (06.10.2023): 116003. http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/acfd9a.
Der volle Inhalt der QuelleKamali, Tschackad, Boris Považay, Sunil Kumar, Yaron Silberberg, Boris Hermann, René Werkmeister, Wolfgang Drexler und Angelika Unterhuber. „Hybrid single-source online Fourier transform coherent anti-Stokes Raman scattering/optical coherence tomography“. Optics Letters 39, Nr. 19 (29.09.2014): 5709. http://dx.doi.org/10.1364/ol.39.005709.
Der volle Inhalt der QuelleKulatilaka, Waruna D., Paul S. Hsu, Hans U. Stauffer, James R. Gord und Sukesh Roy. „Direct measurement of rotationally resolved H2 Q-branch Raman coherence lifetimes using time-resolved picosecond coherent anti-Stokes Raman scattering“. Applied Physics Letters 97, Nr. 8 (23.08.2010): 081112. http://dx.doi.org/10.1063/1.3483871.
Der volle Inhalt der QuelleNovikov, S., T. Sweeney, J. E. Robinson, S. P. Premaratne, B. Suri, F. C. Wellstood und B. S. Palmer. „Raman coherence in a circuit quantum electrodynamics lambda system“. Nature Physics 12, Nr. 1 (09.11.2015): 75–79. http://dx.doi.org/10.1038/nphys3537.
Der volle Inhalt der QuelleQamar, Shahid, S. Y. Zhu und M. S. Zubairy. „Two-photon phase-sensitive amplifier via Raman-driven coherence“. Optics Communications 147, Nr. 4-6 (Februar 1998): 274–78. http://dx.doi.org/10.1016/s0030-4018(97)87581-5.
Der volle Inhalt der QuelleGel'mukhanov, Faris, und Hans A˚gren. „Dynamics and coherence of resonant X-ray Raman scattering“. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 88-91 (März 1998): 29–33. http://dx.doi.org/10.1016/s0368-2048(97)00263-6.
Der volle Inhalt der QuelleLerminiaux, Ch, und M. Dumont. „Saturation-spectroscopy transients from Raman coherence between metastable levels“. Journal of the Optical Society of America B 3, Nr. 4 (01.04.1986): 477. http://dx.doi.org/10.1364/josab.3.000477.
Der volle Inhalt der QuellePenman, C. „Development of coherence in the Raman free-electron laser“. Optics Communications 119, Nr. 1-2 (August 1995): 183–90. http://dx.doi.org/10.1016/0030-4018(95)00355-c.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Dongxia, und Yuri V. Rostovtsev. „Efficient excitation of Raman coherence by a gradient force“. Journal of Raman Spectroscopy 44, Nr. 9 (21.07.2013): 1259–62. http://dx.doi.org/10.1002/jrs.4353.
Der volle Inhalt der QuelleAriunbold, Gombojav O., Bryan Semon, Supriya Nagpal und Yuri Rostovtsev. „Ultrafast dephasing in hydrogen-bonded pyridine–water mixtures“. Open Physics 19, Nr. 1 (01.01.2021): 234–40. http://dx.doi.org/10.1515/phys-2021-0027.
Der volle Inhalt der QuelleGibson, Emily A., Omid Masihzadeh, Tim C. Lei, David A. Ammar und Malik Y. Kahook. „Multiphoton Microscopy for Ophthalmic Imaging“. Journal of Ophthalmology 2011 (2011): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2011/870879.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Pan, Shengtao Lin, Jiaojiao Zhang, Xingyu Bao, Longqun Ni, Yifei Qi und Zinan Wang. „Efficient 1054 nm Raman Random Fiber Laser“. Photonics 10, Nr. 7 (22.07.2023): 851. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10070851.
Der volle Inhalt der QuellePlaczek, Fabian, Eliana Cordero Bautista, Simon Kretschmer, Lara M. Wurster, Florian Knorr, Gerardo González-Cerdas, Mikael T. Erkkilä et al. „Morpho-molecular ex vivo detection and grading of non-muscle-invasive bladder cancer using forward imaging probe based multimodal optical coherence tomography and Raman spectroscopy“. Analyst 145, Nr. 4 (2020): 1445–56. http://dx.doi.org/10.1039/c9an01911a.
Der volle Inhalt der QuelleAndreana, Marco, Ryan Sentosa, Mikael T. Erkkilä, Wolfgang Drexler und Angelika Unterhuber. „Depth resolved label-free multimodal optical imaging platform to study morpho-molecular composition of tissue“. Photochemical & Photobiological Sciences 18, Nr. 5 (2019): 997–1008. http://dx.doi.org/10.1039/c8pp00410b.
Der volle Inhalt der QuelleZadoyan, R., und V. A. Apkarian. „Imaging the molecular rovibrational coherence through time-gated, frequency-resolved coherent anti-Stokes Raman scattering“. Chemical Physics Letters 326, Nr. 1-2 (August 2000): 1–10. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2614(00)00689-8.
Der volle Inhalt der QuelleYe, C. Y., V. A. Sautenkov, Y. V. Rostovtsev, G. R. Welch und M. O. Scully. „Control of population and atomic coherence by adiabatic rapid passage and optimization of coherent anti-Stokes Raman scattering signal by maximal coherence“. Journal of Modern Optics 51, Nr. 16-18 (November 2004): 2555–69. http://dx.doi.org/10.1080/09500340408231814.
Der volle Inhalt der QuelleDarvin, Maxim E. „Optical Methods for Non-Invasive Determination of Skin Penetration: Current Trends, Advances, Possibilities, Prospects, and Translation into In Vivo Human Studies“. Pharmaceutics 15, Nr. 9 (03.09.2023): 2272. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15092272.
Der volle Inhalt der QuelleAzkune, Mikel, Igor Ayesta, Leire Ruiz-Rubio, Eneko Arrospide, Jose Luis Vilas-Vilela und Joseba Zubia. „Hydrogel-Core Microstructured Polymer Optical Fibers for Selective Fiber Enhanced Raman Spectroscopy“. Sensors 21, Nr. 5 (06.03.2021): 1845. http://dx.doi.org/10.3390/s21051845.
Der volle Inhalt der QuelleChiwo, F. S., und And F. J. Gonzalez. „Design and implementation of a low-cost portable Raman spectrometer“. Revista Mexicana de Física 65, Nr. 3 (07.05.2019): 274. http://dx.doi.org/10.31349/revmexfis.65.274.
Der volle Inhalt der QuelleLi, J. Z., M. Katsuragawa, M. Suzuki und K. Hakuta. „Stimulated Raman scattering in solid hydrogen: Measurement of coherence decay“. Physical Review A 58, Nr. 1 (01.07.1998): R58—R60. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.58.r58.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, J. Q., M. Katsuragawa, Fam Le Kien und K. Hakuta. „Sideband Generation Using Strongly Driven Raman Coherence in Solid Hydrogen“. Physical Review Letters 85, Nr. 12 (18.09.2000): 2474–77. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.85.2474.
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