Pour voir les autres types de publications sur ce sujet consultez le lien suivant : Four wave mixing microscopy.

Articles de revues sur le sujet « Four wave mixing microscopy »

Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres

Choisissez une source :

Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Four wave mixing microscopy ».

À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.

Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.

Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.

1

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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

Wang, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
3

Min, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
4

Wang, 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 intégral
Résumé :
Four-wave-mixing microscopy is widely researched in both biology and medicine. In this paper, we present a simplified near-degenerate four-wave-mixing microscopy (SNDFWM). An ultra-steep long-pass filter is utilized to produce an ultra-steep edge on the spectrum of a femtosecond pulse, and a super-sensitive four-wave-mixing (FWM) signal can be generated via an ultra-steep short-pass filter. Compared with the current state-of-the-art FWM microscopy, this SNDFWM microscopy has the advantages of simpler experimental apparatus, lower cost, and easier operation. We demonstrate that this SNDFWM microscopy has high sensitivity and high spatial resolution in both nanowires and biological tissues. We also show that the SNDFWM microscopy can achieve an ultra-sensitive detection based on the electron-resonance effect. This method might find an important application in tracking of nano drugs in vivo.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
5

Potma, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
6

Pope, 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 intégral
Résumé :
The ability to detect small metallic nanoparticles by optical microscopy inside environmentally relevant species may have a wide impact for ecotoxicology studies. Here, we demonstrate four-wave mixing microscopy on individual small gold nanoparticles inside the hepatopancreas of Oniscus Asellus, a terrestrial isopod, which ingests metals found in the soil. After the exposure to food containing 10 nm radius gold nanoparticles, hepatopancreas tubules were collected, and nanoparticles were imaged by four-wave mixing microscopy with high contrast, locating them with sub-cellular resolution in the volume, despite the significant light scattering from these multi-cellular organs. Notably, the ultrafast dynamics of the four-wave-mixing non-linearity of gold nanoparticles resonantly excited and probed at their localized surface plasmon allows them to be distinguished from other metal deposits in the hepatopancreas, which manifest as a long-lived photothermal contrast. Our findings bring unexpected insight into the location of gold nanoparticles in relation to the cell types forming the hepatopancreas. Considering its simplicity, volumetric imaging capabilities, specificity, and compatibility with living cell studies, four-wave mixing microscopy holds great potential to investigate the fate of metal nanoparticles inside biological systems.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
7

Smith, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
8

Brocious, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
9

Wang, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
10

Tsuchiya, 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 intégral
Résumé :
We have generated a phase-conjugate (PC) wave from nanoparticles with a new microscopic system proposed. The microscope includes a confocal system with a degenerate four-wave mixing (DFWM) system, which plays a major role in generating the phase-conjugate wave to compensate phase distortion in the optical path toward targets. The proposed optical system detects feeble PC wave and imagines 3D particles while improving the inplane contrast resolution of the microscopic image.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
11

Matsunaga, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
12

Masia, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
13

Ozeki, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
14

Weeks, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
15

Giannakopoulou, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
16

Ishii, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
17

Kim, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
18

Masia, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
19

Munhoz, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
20

Lefrancois, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
21

Wu, 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 intégral
Résumé :
ABSTRACTFour-wave mixing (FWM) is used to measure the vibrational modes of nanoparticles in solution. The vibrations give information about the particle size, material properties and shape. This method has been used for in-situ monitoring of the growth of nanoparticles with high accuracy, as confirmed by electron microscopy analysis. We observe a threshold in the FWM signal which we believe is from a cavity forming around the nanoparticles that reduces viscous damping. We have observed this effect in molecular dynamics simulations as well.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
22

Aumanen, 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 intégral
Résumé :
Non-linear photo-oxidation of single walled carbon nanotubes (SWCNTs) is induced by femtosecond laser pulses and imaged by four wave mixing microscopy. Oxidation is localized on an individual SWCNT within optical resolution.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
23

Gottschall, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
24

Mahou, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
25

Koivistoinen, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
26

Jun, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
27

Biswas, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
28

Ciesielski, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
29

Jakubczyk, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
30

Baumgartl, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
31

Blandin, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
32

Wang, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
33

Chen, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
34

Kawasumi, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
35

Garrett, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
36

OKUMURA, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
37

Isobe, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
38

KELLER, 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 intégral
Résumé :
Basic ingredients of a microscopic theory describing the degenerate four-wave mixing of the outgoing field from a mesoscopic source particle were established. Starting from many-body theory and selfenergy quantum electrodynamics it is argued that the best spatial confinement one might hope to obtain of the source field is given by the extension of the transverse part of the current density distribution induced in the mesoscopic particle. Taking into account the phaseconjugation of evanescent components of the source field, the existence of so-called quantum dots of light having a subwavelength extension is predicted. Using the outgoing field from the tip of an optical near-field microscope in combination with a phaseconjugating mirror exhibiting a sufficiently long memory time light dots can be made experimentally. A new nonlocal nonlinear response tensor enabling one to study the four-wave mixing process of the local field itself is presented.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
39

Ishibashi, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
40

Bridonneau, 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 intégral
Résumé :
We will present a rapid and non-destructive technique for the measurement of the mean diameter of a silica nanofiber using the wavelength position of the signal peak in a spontaneous four wave mixing experiment. The nanofiber diameter can be characterized in a range going at least from 650 to 1250nm. Several nanofibers were characterized, and the measured diameter show a good accordance with the one obtained using a Scanning Electron Microscope. The technique is simple to use and has even the potential to be implemented in situ in order to realize a diameter measurement during the pulling of the nanofiber for a better control of the final diameter of the nanofiber.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
41

Isobe, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
42

Cartella, 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 intégral
Résumé :
We use coherent midinfrared optical pulses to resonantly excite large-amplitude oscillations of the Si–C stretching mode in silicon carbide. When probing the sample with a second pulse, we observe parametric optical gain at all wavelengths throughout the reststrahlen band. This effect reflects the amplification of light by phonon-mediated four-wave mixing and, by extension, of optical-phonon fluctuations. Density functional theory calculations clarify aspects of the microscopic mechanism for this phenomenon. The high-frequency dielectric permittivity and the phonon oscillator strength depend quadratically on the lattice coordinate; they oscillate at twice the frequency of the optical field and provide a parametric drive for the lattice mode. Parametric gain in phononic four-wave mixing is a generic mechanism that can be extended to all polar modes of solids, as a means to control the kinetics of phase transitions, to amplify many-body interactions or to control phonon-polariton waves.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
43

Raghunathan, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
44

Selm, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
45

Krabbendam, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
46

Voss, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
47

Kamanina, 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 intégral
Résumé :
Functional nematic liquid crystal structures doped with nano- and bioobjects have been investigated. The self-assembling features and the photorefractive parameters of the structured liquid crystals have been comparatively studied via microscopy and laser techniques. Fullerene, quantum dots, carbon nanotubes, DNA, and erythrocytes have been considered as the effective nano- and biosensitizers of the LC mesophase. The holographic recording technique based on four-wave mixing of the laser beams has been used to investigate the laser-induced change of the refractive index in the nano- and bioobjects-doped liquid crystal cells. The special accent has been given to novel nanostructured relief with vertically aligned carbon nanotubes at the interface: solid substrate-liquid crystal mesophase. It has been shown that this nanostructured relief influences the orienting ability of the liquid crystal molecules with good advantage. As a result, it provokes the orientation of the DNA. The modified functional liquid crystal materials have been proposed as the perspective systems for both the photonics and biology as well as the medical applications.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
48

Duppen, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
49

Tang, 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 intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
50

YANG 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.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Nous offrons des réductions sur tous les plans premium pour les auteurs dont les œuvres sont incluses dans des sélections littéraires thématiques. Contactez-nous pour obtenir un code promo unique!

Vers la bibliographie