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Furukawa, Naoki, Chad E. Mair, Valeria D. Kleiman et Jun Takeda. « Femtosecond real-time pump–probe imaging spectroscopy ». Applied Physics Letters 85, no 20 (15 novembre 2004) : 4645–47. http://dx.doi.org/10.1063/1.1823039.
Texte intégralMassaro, Eric S., Andrew H. Hill, Casey L. Kennedy et Erik M. Grumstrup. « Imaging theory of structured pump-probe microscopy ». Optics Express 24, no 18 (31 août 2016) : 20868. http://dx.doi.org/10.1364/oe.24.020868.
Texte intégralSimpson, Mary Jane, Keely E. Glass, Jesse W. Wilson, Philip R. Wilby, John D. Simon et Warren S. Warren. « Pump–Probe Microscopic Imaging of Jurassic-Aged Eumelanin ». Journal of Physical Chemistry Letters 4, no 11 (23 mai 2013) : 1924–27. http://dx.doi.org/10.1021/jz4008036.
Texte intégralLinne, M. A., J. R. Gord, D. C. Morse, J. L. Skilowitz et G. J. Fiechtner. « Two-dimensional pump–probe imaging in reacting flows ». Optics Letters 20, no 23 (1 décembre 1995) : 2414. http://dx.doi.org/10.1364/ol.20.002414.
Texte intégralGeiser, Joseph D., et Peter M. Weber. « Pump–probe diffraction imaging of vibrational wave functions ». Journal of Chemical Physics 108, no 19 (15 mai 1998) : 8004–11. http://dx.doi.org/10.1063/1.476239.
Texte intégralMärk, Julia, Franz-Josef Schmitt, Christoph Theiss, Hakan Dortay, Thomas Friedrich et Jan Laufer. « Photoacoustic imaging of fluorophores using pump-probe excitation ». Biomedical Optics Express 6, no 7 (15 juin 2015) : 2522. http://dx.doi.org/10.1364/boe.6.002522.
Texte intégralMatthews, T. E., I. R. Piletic, M. A. Selim, M. J. Simpson et W. S. Warren. « Pump-Probe Imaging Differentiates Melanoma from Melanocytic Nevi ». Science Translational Medicine 3, no 71 (23 février 2011) : 71ra15. http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.3001604.
Texte intégralDong, C. Y., P. T. So, T. French et E. Gratton. « Fluorescence lifetime imaging by asynchronous pump-probe microscopy ». Biophysical Journal 69, no 6 (décembre 1995) : 2234–42. http://dx.doi.org/10.1016/s0006-3495(95)80148-7.
Texte intégralWei, Lu, et Wei Min. « Pump-probe optical microscopy for imaging nonfluorescent chromophores ». Analytical and Bioanalytical Chemistry 403, no 8 (13 mars 2012) : 2197–202. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-012-5890-1.
Texte intégralBarmaki, Samira, Karima Guessaf et Stéphane Laulan. « Imaging of ultrafast electron motion in molecules ». Canadian Journal of Physics 89, no 6 (juin 2011) : 703–7. http://dx.doi.org/10.1139/p11-039.
Texte intégralSamineni, Prathyush, Adele deCruz, Tana E. Villafaña, Warren S. Warren et Martin C. Fischer. « Pump-probe imaging of historical pigments used in paintings ». Optics Letters 37, no 8 (6 avril 2012) : 1310. http://dx.doi.org/10.1364/ol.37.001310.
Texte intégralYuan, Chao, Riley Hanus et Samuel Graham. « A review of thermoreflectance techniques for characterizing wide bandgap semiconductors’ thermal properties and devices’ temperatures ». Journal of Applied Physics 132, no 22 (14 décembre 2022) : 220701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0122200.
Texte intégralAmini, Kasra, Michele Sclafani, Tobias Steinle, Anh-Thu Le, Aurelien Sanchez, Carolin Müller, Johannes Steinmetzer et al. « Imaging the Renner–Teller effect using laser-induced electron diffraction ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 17 (5 avril 2019) : 8173–77. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1817465116.
Texte intégralSimpson, Mary Jane, Keely E. Glass, Jesse W. Wilson, Philip R. Wilby, John D. Simon et Warren S. Warren. « Correction to “Pump–Probe Microscopic Imaging of Jurassic-Aged Eumelanin” ». Journal of Physical Chemistry Letters 5, no 6 (27 février 2014) : 946. http://dx.doi.org/10.1021/jz500406n.
Texte intégralJacob, Desmond, Ryan L. Shelton et Brian E. Applegate. « Fourier domain pump-probe optical coherence tomography imaging of Melanin ». Optics Express 18, no 12 (26 mai 2010) : 12399. http://dx.doi.org/10.1364/oe.18.012399.
Texte intégralYuan, Kai-Jun, et André D. Bandrauk. « Probing Attosecond Electron Coherence in Molecular Charge Migration by Ultrafast X-Ray Photoelectron Imaging ». Applied Sciences 9, no 9 (11 mai 2019) : 1941. http://dx.doi.org/10.3390/app9091941.
Texte intégralHafliðason, Arnar, Pavle Glodic, Greta Koumarianou, Peter C. Samartzis et Ágúst Kvaran. « Two-color studies of CH3Br excitation dynamics with MPI and slice imaging ». Physical Chemistry Chemical Physics 21, no 20 (2019) : 10391–401. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp06376a.
Texte intégralFisher-Levine, Merlin, Rebecca Boll, Farzaneh Ziaee, Cédric Bomme, Benjamin Erk, Dimitrios Rompotis, Tatiana Marchenko, Andrei Nomerotski et Daniel Rolles. « Time-resolved ion imaging at free-electron lasers using TimepixCam ». Journal of Synchrotron Radiation 25, no 2 (20 février 2018) : 336–45. http://dx.doi.org/10.1107/s1600577517018306.
Texte intégralChuang, Yi-De, Xuefei Feng, Per-Anders Glans-Suzuki, Wanli Yang, Howard Padmore et Jinghua Guo. « A design of resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) spectrometer for spatial- and time-resolved spectroscopy ». Journal of Synchrotron Radiation 27, no 3 (16 avril 2020) : 695–707. http://dx.doi.org/10.1107/s1600577520004440.
Texte intégralMinami, Yasuo, Hiromoto Yamaki, Ikufumi Katayama et Jun Takeda. « Broadband pump–probe imaging spectroscopy applicable to ultrafast single-shot events ». Applied Physics Express 7, no 2 (15 janvier 2014) : 022402. http://dx.doi.org/10.7567/apex.7.022402.
Texte intégralWan, Qiujie, et Brian E. Applegate. « Multiphoton coherence domain molecular imaging with pump-probe optical coherence microscopy ». Optics Letters 35, no 4 (10 février 2010) : 532. http://dx.doi.org/10.1364/ol.35.000532.
Texte intégralGarming, Mathijs W. H., I. G. (Gerward) C. Weppelman, Pieter Kruit et Jacob P. Hoogenboom. « Ultrafast Laser-Pump Electron-Probe Microscopy for Imaging Semiconductor Carrier Dynamics ». Microscopy and Microanalysis 25, S2 (août 2019) : 2000–2001. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927619010730.
Texte intégralBüttner, Felix, Michael Schneider, Christian M. Günther, C. A. F. Vaz, Bert Lägel, Dirk Berger, Sören Selve, Mathias Kläui et Stefan Eisebitt. « Automatable sample fabrication process for pump-probe X-ray holographic imaging ». Optics Express 21, no 25 (5 décembre 2013) : 30563. http://dx.doi.org/10.1364/oe.21.030563.
Texte intégralBuehler, Ch, C. Y. Dong, P. T. C. So, T. French et E. Gratton. « Time-Resolved Polarization Imaging By Pump-Probe (Stimulated Emission) Fluorescence Microscopy ». Biophysical Journal 79, no 1 (juillet 2000) : 536–49. http://dx.doi.org/10.1016/s0006-3495(00)76315-6.
Texte intégralO'Keeffe, P., P. Bolognesi, R. Richter, A. Moise, E. Ovcharenko, L. Pravica, R. Sergo, L. Stebel, G. Cautero et L. Avaldi. « Photoelectron imaging in pump-probe experiments combining synchrotron and laser radiation ». Journal of Physics : Conference Series 235 (1 juin 2010) : 012006. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/235/1/012006.
Texte intégralEvans, R., S. Camacho-López, F. G. Pérez-Gutiérrez et G. Aguilar. « Pump-probe imaging of nanosecond laser-induced bubbles in agar gel ». Optics Express 16, no 10 (8 mai 2008) : 7481. http://dx.doi.org/10.1364/oe.16.007481.
Texte intégralJi, Kai. « Imaging precursory cluster fluctuations in ferroelectrics with pump-probe speckle spectroscopy ». Phase Transitions 84, no 9-10 (septembre 2011) : 769–78. http://dx.doi.org/10.1080/01411594.2011.558271.
Texte intégralWeigand, Markus, Sebastian Wintz, Joachim Gräfe, Matthias Noske, Hermann Stoll, Bartel Van Waeyenberge et Gisela Schütz. « TimeMaxyne : A Shot-Noise Limited, Time-Resolved Pump-and-Probe Acquisition System Capable of 50 GHz Frequencies for Synchrotron-Based X-ray Microscopy ». Crystals 12, no 8 (25 juillet 2022) : 1029. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12081029.
Texte intégralYamaguchi, Masashi, Minfeng Wang et Pablo Suarez. « TERAHERTZ PHONON-POLARITON IMAGING FOR THE APPLICATION OF CHEMICAL DETECTION ». International Journal of High Speed Electronics and Systems 17, no 02 (juin 2007) : 355–65. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156407004552.
Texte intégralCOHEN, NETTA, J. W. HANDLEY, R. D. BOYLE, SAMUEL L. BRAUNSTEIN et ELIZABETH BERRY. « EXPERIMENTAL SIGNATURE OF REGISTRATION NOISE IN PULSED TERAHERTZ SYSTEMS ». Fluctuation and Noise Letters 06, no 01 (mars 2006) : L77—L84. http://dx.doi.org/10.1142/s0219477506003161.
Texte intégralHeberle, Johannes, Matthias Knoll, Ilya Alexeev, Tom Häfner et Michael Schmidt. « High-speed pump-probe imaging of ultrashort pulsed laser cutting of polymers ». Journal of Laser Applications 29, no 2 (mai 2017) : 022207. http://dx.doi.org/10.2351/1.4983500.
Texte intégralYOSHIDA, Shoji, Osamu TAKEUCHI et Hidemi SHIGEKAWA. « Imaging of Transient Carrier Dynamics in Semiconductors by Nanoscale Pump-Probe Microscopy ». Review of Laser Engineering 40, no 8 (2012) : 565. http://dx.doi.org/10.2184/lsj.40.8_565.
Texte intégralTerada, Yasuhiko, Shoji Yoshida, Osamu Takeuchi et Hidemi Shigekawa. « Real-space imaging of transient carrier dynamics by nanoscale pump–probe microscopy ». Nature Photonics 4, no 12 (24 octobre 2010) : 869–74. http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2010.235.
Texte intégralHagemann, Johannes, Malte Vassholz, Hannes Hoeppe, Markus Osterhoff, Juan M. Rosselló, Robert Mettin, Frank Seiboth et al. « Single-pulse phase-contrast imaging at free-electron lasers in the hard X-ray regime ». Journal of Synchrotron Radiation 28, no 1 (1 janvier 2021) : 52–63. http://dx.doi.org/10.1107/s160057752001557x.
Texte intégralAubriet, Valentin, Kristell Courouble, Olivier Bardagot, Renaud Demadrille, Łukasz Borowik et Benjamin Grévin. « Hidden surface photovoltages revealed by pump probe KPFM ». Nanotechnology 33, no 22 (8 mars 2022) : 225401. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac5542.
Texte intégralMante, Pierre-Adrien, Laurent Belliard et Bernard Perrin. « Acoustic phonons in nanowires probed by ultrafast pump-probe spectroscopy ». Nanophotonics 7, no 11 (26 septembre 2018) : 1759–80. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2018-0069.
Texte intégralLo, Shun Shang, Hong Yan Shi, Libai Huang et Gregory V. Hartland. « Imaging the extent of plasmon excitation in Au nanowires using pump-probe microscopy ». Optics Letters 38, no 8 (4 avril 2013) : 1265. http://dx.doi.org/10.1364/ol.38.001265.
Texte intégralMakishima, Yoshinori, Naoki Furukawa, Akihiro Ishida et Jun Takeda. « Femtosecond Real-Time Pump-Probe Imaging Spectroscopy Implemented on a Single Shot Basis ». Japanese Journal of Applied Physics 45, no 7 (7 juillet 2006) : 5986–89. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.45.5986.
Texte intégralRobles, Francisco E., Sanghamitra Deb, Martin C. Fischer, Warren S. Warren et Maria Angelica Selim. « Label-Free Imaging of Female Genital Tract Melanocytic Lesions With Pump-Probe Microscopy ». Journal of Lower Genital Tract Disease 21, no 2 (avril 2017) : 137–44. http://dx.doi.org/10.1097/lgt.0000000000000290.
Texte intégralWilson, Jesse W., Lejla Vajzovic, Francisco E. Robles, Thomas J. Cummings, Prithvi Mruthyunjaya et Warren S. Warren. « Imaging Microscopic Pigment Chemistry in Conjunctival Melanocytic Lesions Using Pump-Probe Laser Microscopy ». Investigative Opthalmology & ; Visual Science 54, no 10 (21 octobre 2013) : 6867. http://dx.doi.org/10.1167/iovs.13-12432.
Texte intégralLiang, Mengning, Garth J. Williams, Marc Messerschmidt, M. Marvin Seibert, Paul A. Montanez, Matt Hayes, Despina Milathianaki et al. « The Coherent X-ray Imaging instrument at the Linac Coherent Light Source ». Journal of Synchrotron Radiation 22, no 3 (15 avril 2015) : 514–19. http://dx.doi.org/10.1107/s160057751500449x.
Texte intégralLara-Astiaso, Manuel, David Ayuso, Ivano Tavernelli, Piero Decleva, Alicia Palacios et Fernando Martín. « Decoherence, control and attosecond probing of XUV-induced charge migration in biomolecules. A theoretical outlook ». Faraday Discussions 194 (2016) : 41–59. http://dx.doi.org/10.1039/c6fd00074f.
Texte intégralKobayashi, Takayoshi, Kazuaki Nakata, Ichiro Yajima, Masashi Kato et Hiromichi Tsurui. « Label-Free Imaging of Melanoma with Confocal Photothermal Microscopy : Differentiation between Malignant and Benign Tissue ». Bioengineering 5, no 3 (15 août 2018) : 67. http://dx.doi.org/10.3390/bioengineering5030067.
Texte intégralSato, Takuso, Akira Fukusima, Nobuyuki Ichida, Hiroyuki Ishikawa, Hirohide Miwa, Yutaka Igarashi, Takaki Shimura et Keiichi Murakami. « Nonlinear Parameter Tomography System Using Counterpropagating Probe and Pump Waves ». Ultrasonic Imaging 7, no 1 (janvier 1985) : 49–59. http://dx.doi.org/10.1177/016173468500700102.
Texte intégralPflug, Theo, Markus Olbrich, Jan Winter, Jörg Schille, Udo Löschner, Heinz Huber et Alexander Horn. « Fluence-Dependent Transient Reflectance of Stainless Steel Investigated by Ultrafast Imaging Pump–Probe Reflectometry ». Journal of Physical Chemistry C 125, no 31 (3 août 2021) : 17363–71. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c04205.
Texte intégralHORIUCHI, Kohei, Shinya KAMATA, Yasutaka FUJII et Fumihiko KANNARI. « Imaging of Defect Density Distribution in Compound Semiconductors Using Femotosecond Laser Pump-Probe Measurements ». Review of Laser Engineering 33, no 12 (2005) : 868–72. http://dx.doi.org/10.2184/lsj.33.868.
Texte intégralMatthews, Thomas E., Jesse W. Wilson, Simone Degan, Mary Jane Simpson, Jane Y. Jin, Jennifer Y. Zhang et Warren S. Warren. « In vivo and ex vivo epi-mode pump-probe imaging of melanin and microvasculature ». Biomedical Optics Express 2, no 6 (16 mai 2011) : 1576. http://dx.doi.org/10.1364/boe.2.001576.
Texte intégralRobles, Francisco E., Sanghamitra Deb, Jesse W. Wilson, Christina S. Gainey, M. Angelica Selim, Paul J. Mosca, Douglas S. Tyler, Martin C. Fischer et Warren S. Warren. « Pump-probe imaging of pigmented cutaneous melanoma primary lesions gives insight into metastatic potential ». Biomedical Optics Express 6, no 9 (27 août 2015) : 3631. http://dx.doi.org/10.1364/boe.6.003631.
Texte intégralWilson, Jesse W., Francisco E. Robles, Sanghamitra Deb, Warren S. Warren et Martin C. Fischer. « Comparison of pump-probe and hyperspectral imaging in unstained histology sections of pigmented lesions ». Biomedical Optics Express 8, no 8 (31 juillet 2017) : 3882. http://dx.doi.org/10.1364/boe.8.003882.
Texte intégralMurphy, Ryan D., Ben Torralva, David P. Adams et Steven M. Yalisove. « Pump-probe imaging of laser-induced periodic surface structures after ultrafast irradiation of Si ». Applied Physics Letters 103, no 14 (30 septembre 2013) : 141104. http://dx.doi.org/10.1063/1.4823588.
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