Littérature scientifique sur le sujet « Ring down spectroscopy »
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Articles de revues sur le sujet "Ring down spectroscopy"
Wheeler, Martyn D., Stuart M. Newman, Andrew J. Orr-Ewing et Michael N. R. Ashfold. « Cavity ring-down spectroscopy ». Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 94, no 3 (1998) : 337–51. http://dx.doi.org/10.1039/a707686j.
Texte intégralPaldus, B. A., C. C. Harb, T. G. Spence, B. Wilke, J. Xie, J. S. Harris et R. N. Zare. « Cavity-locked ring-down spectroscopy ». Journal of Applied Physics 83, no 8 (15 avril 1998) : 3991–97. http://dx.doi.org/10.1063/1.367155.
Texte intégralRomanini, D., A. A. Kachanov, N. Sadeghi et F. Stoeckel. « CW cavity ring down spectroscopy ». Chemical Physics Letters 264, no 3-4 (janvier 1997) : 316–22. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2614(96)01351-6.
Texte intégralMeijer, Gerard, Maarten G. H. Boogaarts, Rienk T. Jongma, David H. Parker et Alec M. Wodtke. « Coherent cavity ring down spectroscopy ». Chemical Physics Letters 217, no 1-2 (janvier 1994) : 112–16. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(93)e1361-j.
Texte intégralCourtois, Jérémie, Katarzyna Bielska et Joseph T. Hodges. « Differential cavity ring-down spectroscopy ». Journal of the Optical Society of America B 30, no 6 (9 mai 2013) : 1486. http://dx.doi.org/10.1364/josab.30.001486.
Texte intégralBrown, R. Stephen, Igor Kozin, Zhaoguo Tong, Richard D. Oleschuk et Hans-Peter Loock. « Fiber-loop ring-down spectroscopy ». Journal of Chemical Physics 117, no 23 (15 décembre 2002) : 10444–47. http://dx.doi.org/10.1063/1.1527893.
Texte intégralEngeln, Richard, Giel Berden, Esther van den Berg et Gerard Meijer. « Polarization dependent cavity ring down spectroscopy ». Journal of Chemical Physics 107, no 12 (22 septembre 1997) : 4458–67. http://dx.doi.org/10.1063/1.474808.
Texte intégralCrosson, E. R., P. Haar, G. A. Marcus, H. A. Schwettman, B. A. Paldus, T. G. Spence et R. N. Zare. « Pulse-stacked cavity ring-down spectroscopy ». Review of Scientific Instruments 70, no 1 (janvier 1999) : 4–10. http://dx.doi.org/10.1063/1.1149533.
Texte intégralSchulz, K. J., et W. R. Simpson. « Frequency-matched cavity ring-down spectroscopy ». Chemical Physics Letters 297, no 5-6 (décembre 1998) : 523–29. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2614(98)01173-7.
Texte intégralBall, Stephen M., et Roderic L. Jones. « Broad-Band Cavity Ring-Down Spectroscopy ». Chemical Reviews 103, no 12 (décembre 2003) : 5239–62. http://dx.doi.org/10.1021/cr020523k.
Texte intégralThèses sur le sujet "Ring down spectroscopy"
Bitter, Mario. « Cavity ring down spectroscopy for atmospheric applications ». Thesis, University of Cambridge, 2004. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.616079.
Texte intégralCastillo, Genevieve Montero. « Biosensor using evanescent wave cavity ring-down spectroscopy (EWCRDS) ». abstract and full text PDF (free order & ; download UNR users only), 2007. http://0-gateway.proquest.com.innopac.library.unr.edu/openurl?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&res_dat=xri:pqdiss&rft_dat=xri:pqdiss:1447616.
Texte intégralCengiz, Betul. « Fiber Loop Ring Down Spectroscopy For Trace Chemical Detection ». Master's thesis, METU, 2013. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12615626/index.pdf.
Texte intégralFiadzomor, Phyllis Aku Yayra. « Trace detection of water vapour by cavity ring-down spectroscopy ». Thesis, University of Bristol, 2008. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.492638.
Texte intégralMason, Bernard James. « Aerosol cavity ring down spectroscopy : from ensemble to single particle measurements ». Thesis, University of Bristol, 2014. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.658637.
Texte intégralFawcett, Beth. « Diode laser cavity ring down spectroscopy for the measurement of trace gases ». Thesis, University of Bristol, 2003. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.274627.
Texte intégralKim, Jin. « Use of cavity ring-down spectroscopy for the retrieval of aerosol refractive indices ». Thesis, University of Bristol, 2011. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.541642.
Texte intégralRabeau, James Robert. « The cavity ring-down spectroscopy of C₂ in a diamond forming microwave plasma ». Thesis, Heriot-Watt University, 2003. http://hdl.handle.net/10399/1148.
Texte intégralBurkart, Johannes. « Optical feedback frequency-stabilized cavity ring-down spectroscopy - Highly coherent near-infrared laser sources and metrological applications in molecular absorption spectroscopy ». Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2015. http://www.theses.fr/2015GREAY045/document.
Texte intégralHigh-precision molecular absorption spectroscopy is a powerful tool for fundamental physics and metrology, as well as for a broad range of applications in fields such as environmental sciences, planetology and astrophysics. In recent years, spectroscopic techniques based on the enhanced interaction of laser light with molecular samples in high-finesse optical cavities have provided outstanding detection sensitivities on the absorption axis, while the spectrometer frequency axis rarely met as high precision standards.In this thesis, we addressed this challenge by the development of Optical Feedback Frequency-Stabilized Cavity Ring-Down Spectroscopy (OFFS-CRDS). This novel technique features a unique combination of sub-kHz frequency resolution and stability, kW/cm^2-level intracavity light intensity, a shot-noise limited absorption detectivity down to 2 x 10^(−13) cm^(−1)Hz^(-1/2), as well as a detection limit of 8.4 x 10^(−14) cm^(−1) on a narrow spectral interval. This unprecedented performance is based on the tight Pound-Drever-Hall lock of the ring-down cavity to a single-sideband-tuned distributed-feedback diode laser which is optical-feedback-stabilized to a highly stable V-shaped reference cavity. To transfer the coherence of this sub-kHz laser source to noisier lasers in other spectral regions through an optical frequency comb, we have explored a novel high-bandwidth feed-forward phase cloning scheme and demonstrated a residual phase error as low as 113 mrad. Applying OFFS-CRDS to the spectroscopy of CO_2 near 1.6 μm, we obtained a broadband spectrum with a dynamic range of 8 x 10^5 and retrieved twelve absolute transition frequencies with kHz-accuracy by measuring sub-Doppler saturated absorption Lamb dips with a comb-assisted setup. Furthermore, we have performed a comprehensive analysis of systematic error sources in CRDS and derived an analytic formula for the non-exponential ring-down signal in a weakly saturated regime, which may contribute towards future concentration-independent transition dipole moment measurements. Our results open up promising perspectives for metrological applications of OFFS-CRDS, such as advanced absorption lineshape studies, isotopic ratio measurements and extensive saturated absorption spectroscopy in the near infrared
MARTINS, JULIANNA MARIA DE ALMEIDA. « CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY AS A TOOL FOR THE DETERMINATION OF CARBON ISOTOPE DISTRIBUTION ». PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2012. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=20983@1.
Texte intégralCONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
A análise isotópica vem crescendo a cada ano devido à sua grande área de atuação nas diversas áreas da ciência. Existem diversas técnicas utilizadas para realizar a determinação das concentrações naturais dos isótopos e suas variações, sendo que a mais utilizada é a espectrometria de massa de razões isotópicas (EMRI). Uma técnica analítica que vem ganhando espaço no mercado é a espectroscopia de cavidade ressonante do tipo ring-down (ECRRD) (Cavity Ring-Down Spectroscopy - CRDS), que é uma técnica baseada em laser. Ao contrário dos espectrômetros de massa, estes analisadores exigem pouco ou nenhum tratamento da amostra, diminuindo com isso o tempo de análise. O presente trabalho tem como objetivo obter a assinatura isotópica 13C/12C em amostra sólidas e líquidas, empregando um analisador a laser. Foi desenvolvido e implementado um método de análise isotópica empregando um analisador de carbono orgânico total acoplado a um espectrômetro de cavidade ressonante do tipo ring-down (iTOC-CRDS). Os resultados obtidos foram comparados com os obtidos através de um EMRI. O desempenho do método foi avaliado através dos parâmetros de linearidade; exatidão, pela utilização de materiais de referência certificados; precisão, pela repetitividade e reprodutibilidade; além dos cálculos das incertezas associadas. Foram analisadas amostras de açúcar, biomassas, bio-óleo, biocombustível, metanol e gasolina.
The use of isotopic analyses grows each year, due to large area of expertise in several science areas. Several techniques are used to perform the determination of natural isotope concentrations and their variations, with isotopic ratio mass spectroscopy (IRMS) being the most widely used. An analytical technique that is gaining market space is the cavity ring-down spectroscopy. Unlike mass spectrometers, these analyzers require little or no sample treatment, thereby reducing the analysis time. The present study aimed to obtain the 13C/12C isotopic signature in solid and liquid samples using a laser analyzer. An isotopic analysis method using a total organic carbon analyzer coupled to a cavity ring-down spectrometer (iTOC-CRDS) was developed and implemented. The results were compared with those obtained by IRMS. The method performance was evaluated by the parameters of linearity; accuracy, using standard reference materials; precision, using parameters of repeatability and reproducibility and by calculating the associated uncertainties. The analyzed samples were sugar, biomass, bio-oil, biofuel, methanol and gasoline.
Livres sur le sujet "Ring down spectroscopy"
Berden, Giel, et Richard Engeln, dir. Cavity Ring-Down Spectroscopy. Chichester, UK : John Wiley & Sons, Ltd, 2009. http://dx.doi.org/10.1002/9781444308259.
Texte intégralGiel, Berden, et Engeln Richard, dir. Cavity ring-down spectroscopy : Techniques and applications. Hoboken, N.J : Wiley, 2009.
Trouver le texte intégralBerden, Giel, et Richard Engeln. Cavity Ring-Down Spectroscopy : Techniques and Applications. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.
Trouver le texte intégralBerden, Giel, et Richard Engeln. Cavity Ring-Down Spectroscopy : Techniques and Applications. Wiley & Sons, Limited, John, 2010.
Trouver le texte intégralCavity Ring-down Spectroscopy : Techniques and Applications : Techniques and Applications. Wiley & Sons, Limited, John, 2020.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Ring down spectroscopy"
Maity, Abhijit, Mithun Pal et Manik Pradhan. « Cavity Ring-Down Spectroscopy ». Dans Modern Techniques of Spectroscopy, 287–305. Singapore : Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-33-6084-6_11.
Texte intégralFry, Edward S., et John Mason. « Integrating Cavities and Ring-Down Spectroscopy ». Dans 21st Century Nanoscience – A Handbook, 18–1. Boca Raton, Florida : CRC Press, [2020] : CRC Press, 2020. http://dx.doi.org/10.1201/9780429340420-18.
Texte intégralSneep, M., et W. Ubachs. « Cavity Ring-Down Spectroscopy of O2–O2 Collisional Induced Absorption ». Dans Weakly Interacting Molecular Pairs : Unconventional Absorbers of Radiation in the Atmosphere, 203–11. Dordrecht : Springer Netherlands, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0025-3_17.
Texte intégralTong, Zhaoguo, R. Stephen Brown, Hans-Peter Loock et Richard D. Oleschuk. « Fiber-Loop Ring-Down Spectroscopy for Enhanced Detection of Absorption with Limited Path Length ». Dans Micro Total Analysis Systems 2002, 296–98. Dordrecht : Springer Netherlands, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-0295-0_99.
Texte intégralCancio, P., I. Galli, S. Bartalini, G. Giusfredi, D. Mazzotti et P. De Natale. « Saturated-Absorption Cavity Ring-Down (SCAR) for High-Sensitivity and High-Resolution Molecular Spectroscopy in the Mid IR ». Dans Springer Series in Optical Sciences, 143–62. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40003-2_4.
Texte intégralLehmann, Kevin K., et Haifeng Huang. « Optimal Signal Processing in Cavity Ring-Down Spectroscopy ». Dans Frontiers of Molecular Spectroscopy, 623–58. Elsevier, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-444-53175-9.00018-0.
Texte intégralMaity, Abhijit, Sanchi Maithani et Manik Pradhan. « Cavity ring-down spectroscopy : recent technological advances and applications ». Dans Molecular and Laser Spectroscopy, 83–120. Elsevier, 2020. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-818870-5.00003-4.
Texte intégralHu, Shui-Ming. « Trace gas measurements using cavity ring-down spectroscopy ». Dans Advances in Spectroscopic Monitoring of the Atmosphere, 413–41. Elsevier, 2021. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-815014-6.00002-6.
Texte intégral« - Progress in the Investigation of Aerosols’ Optical Properties Using Cavity Ring-Down Spectroscopy : Theory and Methodology ». Dans Fundamentals and Applications in Aerosol Spectroscopy, 288–315. CRC Press, 2010. http://dx.doi.org/10.1201/b10417-15.
Texte intégralChiellini, Grazia, Julia Haviland, Hannah Reliand, Dan Butz, Fariba M. Assadi-Porter, Thomas S. Scanlan et Riccardo Zucchi. « New Insights into the Effects of 3-Iodothyronamine (T1AM) on Metabolism in Mice from Cavity Ring Down Spectroscopy (CRDS) ». Dans BASIC - Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis : Thyroid Hormone Metabolism, Cellular Uptake & ; Action, P1–663—P1–663. The Endocrine Society, 2011. http://dx.doi.org/10.1210/endo-meetings.2011.part2.p16.p1-663.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Ring down spectroscopy"
Engeln, Richard, et Gerard Meijer. « A Fourier Transform Cavity Ring Down Spectrometer ». Dans Fourier Transform Spectroscopy. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 2022. http://dx.doi.org/10.1364/fts.1997.ftua.1.
Texte intégralZare, Richard. « Cavity ring-down spectroscopy : an overview ». Dans Laser Applications to Chemical and Environmental Analysis. Washington, D.C. : OSA, 2002. http://dx.doi.org/10.1364/lacea.2002.fe1.
Texte intégralPastor, P. Cancio, I. Galli, G. Giusfredi, D. Mazzotti et P. De Natale. « Saturated-Absorption Cavity Ring-Down Spectroscopy ». Dans Frontiers in Optics. Washington, D.C. : OSA, 2010. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2010.ftul4.
Texte intégralSuas-David, Nicolas, Robert Georges, Abdessamad Benidar et Samir Kassi. « HYPERSONIC POST-SHOCK CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY ». Dans 70th International Symposium on Molecular Spectroscopy. Urbana, Illinois : University of Illinois at Urbana-Champaign, 2015. http://dx.doi.org/10.15278/isms.2015.mh11.
Texte intégralReed, Zachary, et Joseph Hodges. « FREQUENCY-AGILE DIFFERENTIAL CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY ». Dans 70th International Symposium on Molecular Spectroscopy. Urbana, Illinois : University of Illinois at Urbana-Champaign, 2015. http://dx.doi.org/10.15278/isms.2015.wf03.
Texte intégralAndrews, Nicholas L. P., Jessica Litman, Klaus Bescherer, Jack A. Barnes et Hans-Peter Loock. « Fiber-Loop Cavity Ring-Down Absorption Spectroscopy ». Dans Applied Industrial Optics : Spectroscopy, Imaging and Metrology. Washington, D.C. : OSA, 2014. http://dx.doi.org/10.1364/aio.2014.am4a.4.
Texte intégralvan Zee, Roger D., John P. Looney et Joseph T. Hodges. « Measuring pressure with cavity ring-down spectroscopy ». Dans Photonics East (ISAM, VVDC, IEMB), sous la direction de Wim A. de Groot. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.337482.
Texte intégralNikolaev, Igor V., Vladimir N. Ochkin, Maxim V. Spiridonov et Sergei N. Tskhai. « Cavity ring-down spectroscopy with diode array ». Dans SPIE Proceedings, sous la direction de Yurii N. Ponomarev, Semen N. Mikhailenko et Leonid N. Sinitsa. SPIE, 2006. http://dx.doi.org/10.1117/12.724935.
Texte intégralZhang, Weipeng, Xinyi Chen, Haoyun Wei et Yan Li. « Dual comb-linked cavity ring-down spectroscopy ». Dans CLEO : Applications and Technology. Washington, D.C. : OSA, 2019. http://dx.doi.org/10.1364/cleo_at.2019.jth2a.89.
Texte intégralReed, Zachary, et Joseph Hodges. « FREQUENCY COMB PHASE-LOCKED CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY ». Dans 74th International Symposium on Molecular Spectroscopy. Urbana, Illinois : University of Illinois at Urbana-Champaign, 2019. http://dx.doi.org/10.15278/isms.2019.mj03.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Ring down spectroscopy"
Marcus, Logan S., Ellen L. Holthoff et Paul M. Pellegrino. Infrared Spectroscopy with a Cavity Ring-Down Spectrometer. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, août 2014. http://dx.doi.org/10.21236/ada608710.
Texte intégralStrecker, Kevin E., et David W. Chandler. Dual-etalon, cavity-ring-down, frequency comb spectroscopy. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), octobre 2010. http://dx.doi.org/10.2172/1011624.
Texte intégralZare, Richard N. Application of Cavity Ring-Down Spectroscopy to Liquid Samples. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mai 2003. http://dx.doi.org/10.21236/ada414354.
Texte intégralChristopher C. Carter. A CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY MERCURY CONTINUOUS EMISSION MONITOR. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 2003. http://dx.doi.org/10.2172/823019.
Texte intégralChristopher C. Carter. A CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY MERCURY CONTINUOUS EMISSION MONITOR. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 2004. http://dx.doi.org/10.2172/823949.
Texte intégralChristopher C. Carter. A CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY MERCURY CONTINUOUS EMISSION MONITOR. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 2002. http://dx.doi.org/10.2172/828654.
Texte intégralChristopher C. Carter. A Cavity Ring-Down Spectroscopy Mercury Continuous Emission Monitor. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 2004. http://dx.doi.org/10.2172/850501.
Texte intégralChristopher C. Carter, Ph D. A CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY MERCURY CONTINUOUS EMISSION MONITOR. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 2003. http://dx.doi.org/10.2172/820567.
Texte intégralChristopher C. Carter, Ph D. A CAVITY RING-DOWN SPECTROSCOPY MERCURY CONTINUOUS EMISSION MONITOR. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juin 2003. http://dx.doi.org/10.2172/821847.
Texte intégralStromer, Bobbi, Anthony Bednar, Milo Janjic, Scott Becker, Tamara Kylloe, John Allen, Matt Trapani, John Hargrove et James Hargrove. Trace explosives detection by cavity ring-down spectroscopy (CRDS). Engineer Research and Development Center (U.S.), août 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/41520.
Texte intégral