Imagerie Raman cohérente

2020 ◽  
pp. 273-288
Author(s):  
Hervé RIGNEAULT ◽  
Julien DUBOISSET

Obtenir des informations sur la matière à des échelles micrométriques, de manière non destructive et sans utiliser aucun marquage reste un défi méthodologique et technologique. Les techniques établies de microscopie de fluorescence ont permis de réelles avancées dans la compréhension des phénomènes biologiques mais le marquage utilisant des fluorophores limite considérablement cette technique, en particulier dans le domaine biomédical. Depuis une quinzaine d’année, la microscopie Raman cohérente a connu un important essor. Basée sur les propriétés vibrationnelles des molécules, cette technique permet aujourd’hui une imagerie tridimensionnelle des liaisons chimiques à cadence vidéo. De nombreux développements ont permis, à partir des concepts de la diffusion Raman et de l’optique non linéaire, d’élaborer des outils technologiques puissants permettant d’imager les échantillons biologiques en utilisant les contrastes de diffusion Raman anti-Stokes et de diffusion Raman stimulée. Dans ce chapitre, nous développons tout d’abord, grâce à des modèles simples, ces processus clés permettant d’appréhender la physique sous-jacente à l’imagerie Raman cohérente. Ensuite, nous illustrons ces techniques d’imagerie au travers de travaux menés récemment sur des échantillons biologiques et cristallins. Nous discutons enfin les perspectives actuelles concernant l’évolution des technologies et leurs domaines applicatifs.

Photoniques ◽  
2019 ◽  
pp. 23-29
Author(s):  
Michael Scherman ◽  
Joanna Barros ◽  
Rosa Santagata ◽  
Alexandre Bresson ◽  
Brigitte Attal-Tretout
Keyword(s):  

La combustion est un sujet d’intérêt pour une large variété de domaines d’applications civils ou militaires. Comprendre les phénomènes physico-chimiques à l’oeuvre dans ces milieux complexes, et les décrire à l’aide de modèles éprouvés, sont des enjeux majeurs qui requièrent des mesures fiables et quantitatives. La spectroscopie par diffusion Raman anti-Stokes cohérente (DRASC ou CARS en anglais) a démontré des performances inégalées pour la mesure de température. Cette technique a été implémentée avec de nombreuses architectures laser, et appliquée avec succès à un large éventail de milieux.


Photoniques ◽  
2018 ◽  
pp. 21-24
Author(s):  
Patrick Hsia ◽  
Marc Chaigneau

Le TERS pour tip enhanced raman scattering, est une technique de pointe (dans tous les sens du terme) basée sur l’amplification du signal Raman relative à la résonance de plasmons de surface. Cette technique non-destructive, qui ne nécessite pas de marquage particulier, permet de caractériser un échantillon à l’échelle nanométrique. Le TERS s’impose aujourd’hui pour sonder les propriétés physico-chimiques des nanomatériaux et participer ainsi au développement de nouvelles applications dans le domaine des nanotechnologies.


2019 ◽  
pp. 22-25
Author(s):  
Uwe Bergmann ◽  
Rafaella Georgiou ◽  
Pierre Gueriau ◽  
Jean-Pascal Rueff ◽  
Loïc Bertrand

L’identification des composés à base de carbone, bien que difficile, est une source d’information essentielle dans de nombreuses études archéologiques et paléontologiques. La diffusion Raman de rayons X est une méthode de spectroscopie sur synchrotron qui permet d’identifier des signatures organiques, de retracer l’origine chimique des systèmes étudiés et de comprendre l’altération des composés organiques dans le temps. Cette technique, conduite de manière non destructive, dans l’air, avec une sensibilité en profondeur afin de fournir des informations non compromises par la contamination superficielle, surmonte ainsi plusieurs contraintes fondamentales à la caractérisation des matériaux organiques anciens.


Author(s):  
J W Steeds

There is a wide range of experimental results related to dislocations in diamond, group IV, II-VI, III-V semiconducting compounds, but few of these come from isolated, well-characterized individual dislocations. We are here concerned with only those results obtained in a transmission electron microscope so that the dislocations responsible were individually imaged. The luminescence properties of the dislocations were studied by cathodoluminescence performed at low temperatures (~30K) achieved by liquid helium cooling. Both spectra and monochromatic cathodoluminescence images have been obtained, in some cases as a function of temperature.There are two aspects of this work. One is mainly of technological significance. By understanding the luminescence properties of dislocations in epitaxial structures, future non-destructive evaluation will be enhanced. The second aim is to arrive at a good detailed understanding of the basic physics associated with carrier recombination near dislocations as revealed by local luminescence properties.


Author(s):  
R.F. Sognnaes

Sufficient experience has been gained during the past five years to suggest an extended application of microreplication and scanning electron microscopy to problems of forensic science. The author's research was originally initiated with a view to develop a non-destructive method for identification of materials that went into objects of art, notably ivory and ivories. This was followed by a very specific application to the identification and duplication of the kinds of materials from animal teeth and tusks which two centuries ago went into the fabrication of the ivory dentures of George Washington. Subsequently it became apparent that a similar method of microreplication and SEM examination offered promise for a whole series of problems pertinent to art, technology and science. Furthermore, what began primarily as an application to solid substances has turned out to be similarly applicable to soft tissue surfaces such as mucous membranes and skin, even in cases of acute, chronic and precancerous epithelial surface changes, and to post-mortem identification of specific structures pertinent to forensic science.


2013 ◽  
Vol 64 (2) ◽  
pp. 21001 ◽  
Author(s):  
Jean-Luc Bodnar ◽  
Jean-Jacques Metayer ◽  
Kamel Mouhoubi ◽  
Vincent Detalle

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