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Kim, Hyunmin, Garnett W. Bryant et Stephan J. Stranick. « Superresolution four-wave mixing microscopy ». Optics Express 20, no 6 (28 février 2012) : 6042. http://dx.doi.org/10.1364/oe.20.006042.
Texte intégralWang, Yong, Chia-Yu Lin, Alexei Nikolaenko, Varun Raghunathan et Eric O. Potma. « Four-wave mixing microscopy of nanostructures ». Advances in Optics and Photonics 3, no 1 (10 septembre 2010) : 1. http://dx.doi.org/10.1364/aop.3.000001.
Texte intégralMin, Wei, Sijia Lu, Markus Rueckel, Gary R. Holtom et X. Sunney Xie. « Near-Degenerate Four-Wave-Mixing Microscopy ». Nano Letters 9, no 6 (10 juin 2009) : 2423–26. http://dx.doi.org/10.1021/nl901101g.
Texte intégralWang, Jianjun, Xi Zhang, Junbo Deng, Xing Hu, Yun Hu, Jiao Mao, Ming Ma et al. « Simplified Near-Degenerate Four-Wave-Mixing Microscopy ». Molecules 26, no 17 (26 août 2021) : 5178. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26175178.
Texte intégralPotma, Eric O., Wim P. de Boeij et Douwe A. Wiersma. « Nonlinear coherent four-wave mixing in optical microscopy ». Journal of the Optical Society of America B 17, no 10 (1 octobre 2000) : 1678. http://dx.doi.org/10.1364/josab.17.001678.
Texte intégralPope, Iestyn, Nuno G. C. Ferreira, Peter Kille, Wolfgang Langbein et Paola Borri. « Background-free four-wave mixing microscopy of small gold nanoparticles inside a multi-cellular organ ». Applied Physics Letters 122, no 15 (10 avril 2023) : 153701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0140651.
Texte intégralSmith, Brad C., Bachana Lomsadze et Steven T. Cundiff. « High-speed hyperspectral four-wave-mixing microscopy with frequency combs ». Optics Letters 46, no 15 (21 juillet 2021) : 3556. http://dx.doi.org/10.1364/ol.428172.
Texte intégralBrocious, Jordan, et Eric O. Potma. « Lighting up micro-structured materials with four-wave mixing microscopy ». Materials Today 16, no 9 (septembre 2013) : 344–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.mattod.2013.08.001.
Texte intégralWang, Yong, Xuejun Liu, Aaron R. Halpern, Kyunghee Cho, Robert M. Corn et Eric O. Potma. « Wide-field, surface-sensitive four-wave mixing microscopy of nanostructures ». Applied Optics 51, no 16 (24 mai 2012) : 3305. http://dx.doi.org/10.1364/ao.51.003305.
Texte intégralTsuchiya, Tomoki, et Chikara Egami. « Degenerate Four-Wave Mixing in Phycoerythrin Dye-Doped Nanoparticles ». International Journal of Optics 2021 (17 juin 2021) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5568693.
Texte intégralMatsunaga, Naoya, et Egami Chikara. « Polymeric particle phase conjugator using degenerate four-wave mixing confocal microscopy ». Molecular Crystals and Liquid Crystals 659, no 1 (12 décembre 2017) : 84–88. http://dx.doi.org/10.1080/15421406.2018.1450933.
Texte intégralMasia, Francesco, Wolfgang Langbein et Paola Borri. « Multiphoton microscopy based on four-wave mixing of colloidal quantum dots ». Applied Physics Letters 93, no 2 (14 juillet 2008) : 021114. http://dx.doi.org/10.1063/1.2959737.
Texte intégralOzeki, Yasuyuki, Takehito Kawasumi et Kazuyoshi Itoh. « Depth-resolved observation of photoelastic effect by four-wave mixing microscopy ». Optical Review 16, no 2 (mars 2009) : 167–69. http://dx.doi.org/10.1007/s10043-009-0028-1.
Texte intégralWeeks, Tyler, Sebastian Wachsmann-Hogiu et Thomas Huser. « Raman Microscopy based on Doubly-Resonant Four-Wave Mixing (DR-FWM) ». Optics Express 17, no 19 (9 septembre 2009) : 17044. http://dx.doi.org/10.1364/oe.17.017044.
Texte intégralGiannakopoulou, Naya, Joseph B. Williams, Paul R. Moody, Edward J. Sayers, Johannes P. Magnusson, Iestyn Pope, Lukas Payne et al. « Four-wave-mixing microscopy reveals non-colocalisation between gold nanoparticles and fluorophore conjugates inside cells ». Nanoscale 12, no 7 (2020) : 4622–35. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr08512b.
Texte intégralIshii, Makiko, Susumu Uchiyama, Yasuyuki Ozeki, Sin'ichiro Kajiyama, Kazuyoshi Itoh et Kiichi Fukui. « Visualization of Oil Body Distribution inJatropha curcasL. by Four-Wave Mixing Microscopy ». Japanese Journal of Applied Physics 52, no 6R (1 juin 2013) : 062403. http://dx.doi.org/10.7567/jjap.52.062403.
Texte intégralKim, Hyunmin, Tatyana Sheps, Philip G. Collins et Eric O. Potma. « Nonlinear Optical Imaging of Individual Carbon Nanotubes with Four-Wave-Mixing Microscopy ». Nano Letters 9, no 8 (12 août 2009) : 2991–95. http://dx.doi.org/10.1021/nl901412x.
Texte intégralMasia, Francesco, Wolfgang Langbein, Peter Watson et Paola Borri. « Resonant four-wave mixing of gold nanoparticles for three-dimensional cell microscopy ». Optics Letters 34, no 12 (8 juin 2009) : 1816. http://dx.doi.org/10.1364/ol.34.001816.
Texte intégralMunhoz, Fabiana, Hervé Rigneault et Sophie Brasselet. « Polarization-resolved four-wave mixing microscopy for structural imaging in thick tissues ». Journal of the Optical Society of America B 29, no 6 (1 juin 2012) : 1541. http://dx.doi.org/10.1364/josab.29.001541.
Texte intégralLefrancois, Simon, Dan Fu, Gary R. Holtom, Lingjie Kong, William J. Wadsworth, Patrick Schneider, Robert Herda, Armin Zach, X. Sunney Xie et Frank W. Wise. « Fiber four-wave mixing source for coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy ». Optics Letters 37, no 10 (9 mai 2012) : 1652. http://dx.doi.org/10.1364/ol.37.001652.
Texte intégralWu, Jian, Dao Xiang, Ching-Chung Hsueh, Jörg Rottler et Reuven Gordon. « In Situ Accurate Analysis of Colloidal Nanoparticles via Four Wave Mixing ». MRS Advances 3, no 14 (2018) : 707–9. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2017.638.
Texte intégralAumanen, Jukka, Andreas Johansson, Olli Herranen, Pasi Myllyperkiö et Mika Pettersson. « Local photo-oxidation of individual single walled carbon nanotubes probed by femtosecond four wave mixing imaging ». Physical Chemistry Chemical Physics 17, no 1 (2015) : 209–16. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp04026k.
Texte intégralGottschall, Thomas, Martin Baumgartl, Aude Sagnier, Jan Rothhardt, Cesar Jauregui, Jens Limpert et Andreas Tünnermann. « Fiber-based source for multiplex-CARS microscopy based on degenerate four-wave mixing ». Optics Express 20, no 11 (11 mai 2012) : 12004. http://dx.doi.org/10.1364/oe.20.012004.
Texte intégralMahou, Pierre, Nicolas Olivier, Guillaume Labroille, Louise Duloquin, Jean-Marc Sintes, Nadine Peyriéras, Renaud Legouis, Delphine Débarre et Emmanuel Beaurepaire. « Combined third-harmonic generation and four-wave mixing microscopy of tissues and embryos ». Biomedical Optics Express 2, no 10 (26 septembre 2011) : 2837. http://dx.doi.org/10.1364/boe.2.002837.
Texte intégralKoivistoinen, Juha, Jukka Aumanen, Vesa-Matti Hiltunen, Pasi Myllyperkiö, Andreas Johansson et Mika Pettersson. « Real-time monitoring of graphene patterning with wide-field four-wave mixing microscopy ». Applied Physics Letters 108, no 15 (11 avril 2016) : 153112. http://dx.doi.org/10.1063/1.4946854.
Texte intégralJun, Chang Su, Byoung Yoon Kim, Ju Hyun Park, Jae Yong Lee, Eun Seong Lee et Dong-Il Yeom. « Investigation of a four-wave mixing signal generated in fiber-delivered CARS microscopy ». Applied Optics 49, no 20 (6 juillet 2010) : 3916. http://dx.doi.org/10.1364/ao.49.003916.
Texte intégralBiswas, Rabindra, Jayanta Deka, Keshav kumar Jha, A. Vishnu Praveen, A. S. Lal Krishna, Sruti Menon et Varun Raghunathan. « Resonant four-wave mixing microscopy on silicon-on-insulator based zero-contrast gratings ». OSA Continuum 2, no 10 (27 septembre 2019) : 2864. http://dx.doi.org/10.1364/osac.2.002864.
Texte intégralCiesielski, Richard, Alberto Comin, Matthias Handloser, Kevin Donkers, Giovanni Piredda, Antonio Lombardo, Andrea C. Ferrari et Achim Hartschuh. « Graphene Near-Degenerate Four-Wave Mixing for Phase Characterization of Broadband Pulses in Ultrafast Microscopy ». Nano Letters 15, no 8 (6 juillet 2015) : 4968–72. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b00893.
Texte intégralJakubczyk, Tomasz, Valentin Delmonte, Maciej Koperski, Karol Nogajewski, Clément Faugeras, Wolfgang Langbein, Marek Potemski et Jacek Kasprzak. « Radiatively Limited Dephasing and Exciton Dynamics in MoSe2 Monolayers Revealed with Four-Wave Mixing Microscopy ». Nano Letters 16, no 9 (22 août 2016) : 5333–39. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b01060.
Texte intégralBaumgartl, Martin, Thomas Gottschall, Javier Abreu-Afonso, Antonio Díez, Tobias Meyer, Benjamin Dietzek, Manfred Rothhardt, Jürgen Popp, Jens Limpert et Andreas Tünnermann. « Alignment-free, all-spliced fiber laser source for CARS microscopy based on four-wave-mixing ». Optics Express 20, no 19 (29 août 2012) : 21010. http://dx.doi.org/10.1364/oe.20.021010.
Texte intégralBlandin, Pierre, Frederic Druon, Marc Hanna, Sandrine Lévêque-Fort, Christelle Lesvigne, Vincent Couderc, Philippe Leproux, Alessandro Tonello et Patrick Georges. « Picosecond polarized supercontinuum generation controlled by intermodal four-wave mixing for fluorescence lifetime imaging microscopy ». Optics Express 16, no 23 (31 octobre 2008) : 18844. http://dx.doi.org/10.1364/oe.16.018844.
Texte intégralWang, Zhiyong, Liang Gao, Pengfei Luo, Yaliang Yang, Ahmad A. Hammoudi, Kelvin K. Wong et Stephen T. C. Wong. « Coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy imaging with suppression of four-wave mixing in optical fibers ». Optics Express 19, no 9 (11 avril 2011) : 7960. http://dx.doi.org/10.1364/oe.19.007960.
Texte intégralChen, Bi-Chang, et Sang-Hyun Lim. « Three-dimensional imaging of director field orientations in liquid crystals by polarized four-wave mixing microscopy ». Applied Physics Letters 94, no 17 (27 avril 2009) : 171911. http://dx.doi.org/10.1063/1.3127535.
Texte intégralKawasumi, Takehito, Yasuyuki Ozeki et Kazuyoshi Itoh. « Analysis and Compensation for Artifacts in Three-Dimensional Refractive Index Profiling by Four-Wave Mixing Microscopy ». Japanese Journal of Applied Physics 49, no 8 (20 août 2010) : 082701. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.49.082701.
Texte intégralGarrett, Natalie, Matt Whiteman et Julian Moger. « Imaging the uptake of gold nanoshells in live cells using plasmon resonance enhanced four wave mixing microscopy ». Optics Express 19, no 18 (22 août 2011) : 17563. http://dx.doi.org/10.1364/oe.19.017563.
Texte intégralOKUMURA, SATORU, et TETSUO OGAWA. « MICROSCOPIC THEORY OF FOUR-WAVE-MIXING PROCESSES WITH AN EXCITON-BOSONIZATION METHOD ». Nonlinear Optics 29, no 10-12 (1 décembre 2002) : 571–77. http://dx.doi.org/10.1080/1058726021000045324.
Texte intégralIsobe, Keisuke, Yasuyuki Ozeki, Takehito Kawasumi, Shogo Kataoka, Shin'ichiro Kajiyama, Kiichi Fukui et Kazuyoshi Itoh. « Highly sensitive spectral interferometric four-wave mixing microscopy near the shot noise limit and its combination with two-photon excited fluorescence microscopy ». Optics Express 14, no 23 (2006) : 11204. http://dx.doi.org/10.1364/oe.14.011204.
Texte intégralKELLER, O. « QUANTUM DOTS OF LIGHT ». Journal of Nonlinear Optical Physics & ; Materials 05, no 01 (janvier 1996) : 109–32. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863596000118.
Texte intégralIshibashi, Daiki, et Chikara Egami. « Three-dimensional measurement of chloroplast with degenerate four-wave mixing nonlinear confocal microscope ». Molecular Crystals and Liquid Crystals 654, no 1 (2 septembre 2017) : 164–68. http://dx.doi.org/10.1080/15421406.2017.1358036.
Texte intégralBridonneau, Aglaé, Ruiling Weng, Mingzhao Shi, Christophe Dupuis, Anne-Lise Coutrot, Philippe Delaye et Sylvie Lebrun. « Rapid and non-destructive nanofiber diameter measurement using Spontaneous Four Wave Mixing ». EPJ Web of Conferences 309 (2024) : 12008. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202430912008.
Texte intégralIsobe, Keisuke, Takehito Kawasumi, Takayuki Tamaki, Shogo Kataoka, Yasuyuki Ozeki et Kazuyoshi Itoh. « Three-Dimensional Profiling of Refractive Index Distribution inside Transparent Materials by Use of Nonresonant Four-Wave Mixing Microscopy ». Applied Physics Express 1 (8 février 2008) : 022006. http://dx.doi.org/10.1143/apex.1.022006.
Texte intégralCartella, A., T. F. Nova, M. Fechner, R. Merlin et A. Cavalleri. « Parametric amplification of optical phonons ». Proceedings of the National Academy of Sciences 115, no 48 (14 novembre 2018) : 12148–51. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1809725115.
Texte intégralRaghunathan, Varun, Alexei Nikolaenko, Chao-Yu Chung et Eric O. Potma. « Amplitude and phase of shaped nonlinear excitation fields in a four-wave mixing microscope ». Applied Physics Letters 99, no 17 (24 octobre 2011) : 171114. http://dx.doi.org/10.1063/1.3657148.
Texte intégralSelm, R., G. Krauss, A. Leitenstorfer et A. Zumbusch. « Simultaneous second-harmonic generation, third-harmonic generation, and four-wave mixing microscopy with single sub-8 fs laser pulses ». Applied Physics Letters 99, no 18 (31 octobre 2011) : 181124. http://dx.doi.org/10.1063/1.3658456.
Texte intégralKrabbendam, Rick, Martin Pool, Liesbeth G. de Vries, Herman L. Offerhaus, Jennifer L. Herek et Cees Otto. « Hybrid imaging of fluorescently labeled cancer drugs and label-free four-wave mixing microscopy of cancer cells and tissues ». Journal of Biomedical Optics 20, no 8 (13 août 2015) : 086006. http://dx.doi.org/10.1117/1.jbo.20.8.086006.
Texte intégralVoss, Tobias, Ilja Rückmann, Jürgen Gutowski, Vollrath Martin Axt et Tilmann Kuhn. « Coherent control of exciton–biexciton beats : direction selectivity of four-wave-mixing signals in experiment and microscopic theory ». physica status solidi (b) 243, no 10 (août 2006) : 2410–13. http://dx.doi.org/10.1002/pssb.200668068.
Texte intégralKamanina, N. V., S. V. Likhomanova, Yu A. Zubtcova, A. A. Kamanin et A. Pawlicka. « Functional Smart Dispersed Liquid Crystals for Nano- and Biophotonic Applications : Nanoparticles-Assisted Optical Bioimaging ». Journal of Nanomaterials 2016 (2016) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/8989250.
Texte intégralDuppen, Koos, Foppe de Haan, Erik T. J. Nibbering et Douwe A. Wiersma. « Chirped four-wave mixing ». Physical Review A 47, no 6 (1 juin 1993) : 5120–37. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.47.5120.
Texte intégralTang, N., et J. P. Partanen. « Four-wave-mixing interferometer ». Optics Letters 21, no 15 (1 août 1996) : 1108. http://dx.doi.org/10.1364/ol.21.001108.
Texte intégralYANG YAN-QIANG, FEI HAO-SHENG, WEI ZHEN-QIAN et SUN GUI-JUAN. « EXCITED DEGENERATE FOUR-WAVE MIXING ». Acta Physica Sinica 45, no 2 (1996) : 210. http://dx.doi.org/10.7498/aps.45.210.
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