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Qiao, DongHai, ShunZhou Li et ChengHao Wang. « High frequency acoustic microscopy with Fresnel zoom lens ». Science in China Series G : Physics, Mechanics and Astronomy 50, no 1 (février 2007) : 41–52. http://dx.doi.org/10.1007/s11433-007-0002-5.
Texte intégralGailet, Jacqueline. « Scanning Acoustical Microscopy ». Microscopy Today 2, no 5 (août 1994) : 26–28. http://dx.doi.org/10.1017/s155192950006630x.
Texte intégralKumon, R. E., I. Bruno, B. Heartwell et E. Maeva. « Breast tissue characterization with high‐frequency scanning acoustic microscopy ». Journal of the Acoustical Society of America 115, no 5 (mai 2004) : 2376. http://dx.doi.org/10.1121/1.4780120.
Texte intégralAnastasiadis, Pavlos, et Pavel V. Zinin. « High-Frequency Time-Resolved Scanning Acoustic Microscopy for Biomedical Applications ». Open Neuroimaging Journal 12, no 1 (31 décembre 2018) : 69–85. http://dx.doi.org/10.2174/1874440001812010069.
Texte intégralMurray, Todd W., et Oluwaseyi Balogun. « A novel approach to high‐frequency laser‐based acoustic microscopy ». Journal of the Acoustical Society of America 116, no 4 (octobre 2004) : 2617. http://dx.doi.org/10.1121/1.4785436.
Texte intégralBrand, Sebastian, Eike C. Weiss, Robert M. Lemor et Michael C. Kolios. « High Frequency Ultrasound Tissue Characterization and Acoustic Microscopy of Intracellular Changes ». Ultrasound in Medicine & ; Biology 34, no 9 (septembre 2008) : 1396–407. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2008.01.017.
Texte intégralKorkh, Yu V., D. V. Perov et A. B. Rinkevich. « Detection of subsurface microflaws using the high-frequency acoustic microscopy method ». Russian Journal of Nondestructive Testing 51, no 4 (avril 2015) : 198–209. http://dx.doi.org/10.1134/s1061830915040051.
Texte intégralMario, Poschgan, Maynollo Josef et Inselsbacher Michael. « Inverted high frequency Scanning Acoustic Microscopy inspection of power semiconductor devices ». Microelectronics Reliability 52, no 9-10 (septembre 2012) : 2115–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2012.06.064.
Texte intégralXu, Chunguang, Lei He, Dingguo Xiao, Pengzhi Ma et Qiutao Wang. « A Novel High-Frequency Ultrasonic Approach for Evaluation of Homogeneity and Measurement of Sprayed Coating Thickness ». Coatings 10, no 7 (15 juillet 2020) : 676. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10070676.
Texte intégralBriggs, Andrew, et Oleg Kolosov. « Acoustic Microscopy for Imaging and Characterization ». MRS Bulletin 21, no 10 (octobre 1996) : 30–35. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400031614.
Texte intégralLiu, Zhong Zhu, Chun Guang Xu, Xin Yu Zhao et Xiang Hui Guo. « Development of a Practical Scanning Acoustic Microscopy ». Advanced Materials Research 468-471 (février 2012) : 1128–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.468-471.1128.
Texte intégralSAFVI, AMJAD A., HAROLD J. MEERBAUM, SCOTT A. MORRIS, CAROL L. HARPER et WILLIAM D. O'BRIEN. « Acoustic Imaging of Defects in Flexible Food Packages ». Journal of Food Protection 60, no 3 (1 mars 1997) : 309–14. http://dx.doi.org/10.4315/0362-028x-60.3.309.
Texte intégralRohrbach, Daniel, et Jonathan Mamou. « Autoregressive Signal Processing Applied to High-Frequency Acoustic Microscopy of Soft Tissues ». IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control 65, no 11 (novembre 2018) : 2054–72. http://dx.doi.org/10.1109/tuffc.2018.2869876.
Texte intégralWeiss, Eike C., Pavlos Anastasiadis, Gotz Pilarczyk, Robert M. Lemor et Pavel V. Zinin. « Mechanical Properties of Single Cells by High-Frequency Time-Resolved Acoustic Microscopy ». IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control 54, no 11 (novembre 2007) : 2257–71. http://dx.doi.org/10.1109/tuffc.2007.530.
Texte intégralHesjedal, T., H. J. Fröhlich et E. Chilla. « Force microscopy for the investigation of high-frequency surface acoustic wave devices ». Applied Physics A : Materials Science & ; Processing 66, no 7 (1 mars 1998) : S325—S328. http://dx.doi.org/10.1007/s003390051155.
Texte intégralPeng, Kai, Chun Guang Xu, Xiang Hui Guo et Ding Guo Xiao. « Detection Resolution of Acoustic Microscopy in Micro-Scale ». Applied Mechanics and Materials 455 (novembre 2013) : 448–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.455.448.
Texte intégralMoore, Thomas M. « Acoustic microscopy techniques for the inspection of integrated circuit devices and packages ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 50, no 2 (août 1992) : 966–67. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100129462.
Texte intégralEndo, Tomio, Yasuo Sasaki, Takeshi Yamagishi et Mitsugu Sakai. « Determination of Sound Velocities by High Frequency ComplexV(z) Measurement in Acoustic Microscopy ». Japanese Journal of Applied Physics 31, S1 (1 janvier 1992) : 160. http://dx.doi.org/10.7567/jjaps.31s1.160.
Texte intégralSagar, S. Palit, C. Miyasaka, M. Ghosh et B. R. Tittmann. « NDE of friction stir welds of Al alloys using high-frequency acoustic microscopy ». Nondestructive Testing and Evaluation 27, no 4 (25 avril 2012) : 375–89. http://dx.doi.org/10.1080/10589759.2012.656638.
Texte intégralMorsch, A., A. Quinten, S. Pangraz, W. Arnold et P. Höller. « Recent progress in high-frequency ultrasonics in non-destructive testing and acoustic microscopy ». Nuclear Engineering and Design 128, no 1 (juillet 1991) : 83–89. http://dx.doi.org/10.1016/0029-5493(91)90252-d.
Texte intégralSaikouk, Hajar, Didier Laux, Emmanuel Le Clézio, Brigitte Lacroix, Karine Audic, Rodrigue Largenton, Eric Federici et Gilles Despaux. « High frequency acoustic microscopy imaging of pellet cladding interface in nuclear fuel rods ». Nuclear Engineering and Design 417 (février 2024) : 112844. http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2023.112844.
Texte intégralMoore, Michael J., Filip Bodera, Christopher Hernandez, Niloufar Shirazi, Eric Abenojar, Agata A. Exner et Michael C. Kolios. « The dance of the nanobubbles : detecting acoustic backscatter from sub-micron bubbles using ultra-high frequency acoustic microscopy ». Nanoscale 12, no 41 (2020) : 21420–28. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr05390b.
Texte intégralMnari, M., B. Cros, M. Amlouk, S. Belgacem et D. Barjon. « Study of the elastic properties of sprayed SnO2 and SnS2 layers ». Canadian Journal of Physics 77, no 9 (1 février 2000) : 705–15. http://dx.doi.org/10.1139/p99-023.
Texte intégralRamanathan, Shriram, et David G. Cahill. « High-resolution picosecond acoustic microscopy for non-invasive characterization of buried interfaces ». Journal of Materials Research 21, no 5 (1 mai 2006) : 1204–8. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2006.0141.
Texte intégralCruz Valeriano, Edgar, José Juan Gervacio Arciniega, Christian Iván Enriquez Flores, Susana Meraz Dávila, Joel Moreno Palmerin, Martín Adelaido Hernández Landaverde, Yuri Lizbeth Chipatecua Godoy, Aime Margarita Gutiérrez Peralta, Rafael Ramírez Bon et José Martín Yañez Limón. « Stochastic excitation for high-resolution atomic force acoustic microscopy imaging : a system theory approach ». Beilstein Journal of Nanotechnology 11 (4 mai 2020) : 703–16. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.11.58.
Texte intégralGuo, Xiang Hui, Chun Guang Xu, Liu Yang et Kai Peng. « Detection Resolution Analysis of Scanning Acoustic Microscopy Used in Electronic Packaging ». Applied Mechanics and Materials 536-537 (avril 2014) : 272–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.536-537.272.
Texte intégralWeiss, Eike C., Robert M. Lemor, Götz Pilarczyk, Pavlos Anastasiadis et Pavel V. Zinin. « Imaging of Focal Contacts of Chicken Heart Muscle Cells by High-Frequency Acoustic Microscopy ». Ultrasound in Medicine & ; Biology 33, no 8 (août 2007) : 1320–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2007.01.016.
Texte intégralJuntarapaso, Yada, et Richard L. Tutwiler. « Simulations for investigating contrast mechanism of biological cells with high‐frequency scanning acoustic microscopy. » Journal of the Acoustical Society of America 127, no 3 (mars 2010) : 1732. http://dx.doi.org/10.1121/1.3383455.
Texte intégralZinin, P. V., I. B. Kutuza et S. A. Titov. « Near-Field Defects Imaging in Thin DLC Coatings Using High-Frequency Scanning Acoustic Microscopy ». Journal of Surface Investigation : X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques 12, no 6 (novembre 2018) : 1285–93. http://dx.doi.org/10.1134/s1027451018050737.
Texte intégralRoshchupkin, D. « Status of X-ray Acoustooptics at the Institute of Microelectronics Technology Russian Academy of Sciences ». Journal of Physics : Conference Series 2657, no 1 (1 novembre 2023) : 012002. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2657/1/012002.
Texte intégralMiyasaka, C., et B. R. Tittmann. « Recent Advances in Acoustic Microscopy for Nondestructive Evaluation ». Journal of Pressure Vessel Technology 122, no 3 (12 avril 2000) : 374–78. http://dx.doi.org/10.1115/1.556195.
Texte intégralAnastasiadis, Pavlos, Kristina D. A. Mojica, John S. Allen et Michelle L. Matter. « Detection and quantification of bacterial biofilms combining high-frequency acoustic microscopy and targeted lipid microparticles ». Journal of Nanobiotechnology 12, no 1 (2014) : 24. http://dx.doi.org/10.1186/1477-3155-12-24.
Texte intégralSEEMANN, K. M., F. KRONAST, A. HÖRNER, S. VALENCIA, A. WIXFORTH, A. V. CHAPLIK et P. FISCHER. « ATTENUATION OF SURFACE ACOUSTIC WAVES BY SPIN–WAVE EXCITATIONS IN Co60Fe20B20 ». SPIN 04, no 01 (mars 2014) : 1440005. http://dx.doi.org/10.1142/s2010324714400050.
Texte intégralVon Knorring, Terese, Niels Møller Israelsen, Vilde Ung, Julie L. Formann, Mikkel Jensen, Merete Hædersdal, Ole Bang, Gabriella Fredman et Mette Mogensen. « Differentiation Between Benign and Malignant Pigmented Skin Tumours Using Bedside Diagnostic Imaging Technologies : A Pilot Study ». Acta Dermato-Venereologica 102 (26 janvier 2022) : adv00634. http://dx.doi.org/10.2340/actadv.v101.571.
Texte intégralMorokov, Egor, Vadim Levin, Tatyana Ryzhova, Evgeny Dubovikov, Yulia Petronyuk et Igor Gulevsky. « Bending damage evolution from micro to macro level in CFRP laminates studied by high-frequency acoustic microscopy and acoustic emission ». Composite Structures 288 (mai 2022) : 115427. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2022.115427.
Texte intégralYu, Xiaonan, Hairun Huang, Wanlong Xie, Jiefei Gu, Ke Li et Lei Su. « Simulation Research on Sparse Reconstruction for Defect Signals of Flip Chip Based on High-Frequency Ultrasound ». Applied Sciences 10, no 4 (14 février 2020) : 1292. http://dx.doi.org/10.3390/app10041292.
Texte intégralChen, Jian, Xiaolong Bai, Keji Yang et Bing-Feng Ju. « Angular measurement of acoustic reflection coefficients by the inversion of V(z, t) data with high frequency time-resolved acoustic microscopy ». Review of Scientific Instruments 83, no 1 (janvier 2012) : 014901. http://dx.doi.org/10.1063/1.3677327.
Texte intégralZhang, Yan-nan, Wei Zhou et Peng-fei Zhang. « Quasi-static indentation damage and residual compressive failure analysis of carbon fiber composites using acoustic emission and micro-computed tomography ». Journal of Composite Materials 54, no 2 (4 juillet 2019) : 229–42. http://dx.doi.org/10.1177/0021998319861140.
Texte intégralMarchetti, Mara, Didier Laux, Fabiola Cappia, M. Laurie, P. Van Uffelen, V. V. Rondinella, T. Wiss et G. Despaux. « High Frequency Acoustic Microscopy for the Determination of Porosity and Young’s Modulus in High Burnup Uranium Dioxide Nuclear Fuel ». IEEE Transactions on Nuclear Science 63, no 3 (juin 2016) : 1520–25. http://dx.doi.org/10.1109/tns.2016.2552241.
Texte intégralMorokov, Egor, Vadim Levin, Andrey Chernov et Alexander Shanygin. « High resolution ply-by-ply ultrasound imaging of impact damage in thick CFRP laminates by high-frequency acoustic microscopy ». Composite Structures 256 (janvier 2021) : 113102. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.113102.
Texte intégralJuntarapaso, Yada, Chiaki Miyasaka, Richard L. Tutwiler et Pavlos Anastasiadis. « Contrast Mechanisms for Tumor Cells by High-frequency Ultrasound ». Open Neuroimaging Journal 12, no 1 (31 décembre 2018) : 105–19. http://dx.doi.org/10.2174/1874440001812010105.
Texte intégralCao, Pengxin, Xiaoqing Li et Mingyue Ding. « A Fusion Method for Atomic Force Acoustic Microscopy Cell Imaging Based on Local Variance in Non-Subsampled Shearlet Transform Domain ». Applied Sciences 10, no 21 (22 octobre 2020) : 7424. http://dx.doi.org/10.3390/app10217424.
Texte intégralKumon, Ronald E., John T. Bonhomme, Corneliu I. Rablau et Timothy A. Stiles. « Design of a scanning acoustic and photoacoustic microscopy system using open-source hardware and software components ». Journal of the Acoustical Society of America 151, no 4 (avril 2022) : A246. http://dx.doi.org/10.1121/10.0011209.
Texte intégralOberhoff, S., K. Goetz, K. Trojan, M. Zoeller et J. Glueck. « Application of high frequency scanning acoustic microscopy for the failure analysis and reliability assessment of MEMS sensors ». Microelectronics Reliability 64 (septembre 2016) : 656–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2016.07.108.
Texte intégralChu, Zhaodong, Lu Zheng et Keji Lai. « Microwave Microscopy and Its Applications ». Annual Review of Materials Research 50, no 1 (1 juillet 2020) : 105–30. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-matsci-081519-011844.
Texte intégralUpendran, Anoop, et Krishnan Balasubramanian. « The influence of edge waves in local surface skimming longitudinal wave generation using a focused PVDF transducer ». Journal of Applied Physics 132, no 12 (28 septembre 2022) : 124501. http://dx.doi.org/10.1063/5.0100161.
Texte intégralStrohm, Eric M., Di Wu, Dina Malounda, Rohit Nayak, Mikhail G. Shapiro et Michael C. Kolios. « Pressure estimation of ultra-high frequency ultrasound using gas vesicles ». Journal of the Acoustical Society of America 156, no 6 (1 décembre 2024) : 4193–201. https://doi.org/10.1121/10.0034438.
Texte intégralPham, Van Hiep, Le Hai Tran, Jaeyeop Choi, Hoanh-Son Truong, Tan Hung Vo, Dinh Dat Vu, Sumin Park et Junghwan Oh. « Novel Water Probe for High-Frequency Focused Transducer Applied to Scanning Acoustic Microscopy System : Simulation and Experimental Investigation ». Sensors 24, no 16 (10 août 2024) : 5179. http://dx.doi.org/10.3390/s24165179.
Texte intégralJung, Seung-Chan, Wonjun Jang, Byeongji Beom, Jong-Keon Won, Jihoon Jeong, Yu-Jeong Choi, Man-Ki Moon, Eou-Sik Cho, Keun-A. Chang et Jae-Hee Han. « Synthesis of Highly Porous Graphene Oxide–PEI Foams for Enhanced Sound Absorption in High-Frequency Regime ». Polymers 16, no 21 (24 octobre 2024) : 2983. http://dx.doi.org/10.3390/polym16212983.
Texte intégralZhou, Xuhang, Qiulin Tan, Xiaorui Liang, Baimao Lin, Tao Guo et Yu Gan. « Novel Multilayer SAW Temperature Sensor for Ultra-High Temperature Environments ». Micromachines 12, no 6 (31 mai 2021) : 643. http://dx.doi.org/10.3390/mi12060643.
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