Signal d'excitation variable :
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Principe de mesures :
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Applications du CARS :
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Miroirs
galvano-métriques
Laser de
pompe
Laser femtoseconde
Modulateur électro-
optique
Microscope
Résultats : CARS en configuration 1, multiphotonique
Montage d'injection laser pour microscope confocal à balayage laser monophotonique et multiphotonique
Résultats : CARS en configuration 2, fibre à supercontinuum
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Interface logiciel LEICA Coupe de vaisseau en multimodale
(pour Fluorescence et CARS) (Fluorescence, Multiphoton, Seconde Harmonique)
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Bibliographie : D.DUMAS S.HUPONT, Modules de formation 1, 2 et 3 du PTIBC, 2014 - Nadia Djaker, Didier Marguet, Hervé Rigneault ,Microscopie Raman stimulée (CARS) Principes et applications - Thomas, George J. Jr., "Raman spectroscopy of protein and nucleic
acid assemblies," Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct. 28:1–27 (1999)
OBJECTIF
Nomenclature, schéma du montage optique
Le laser est séparé en 2 faisceaux par la lentille 3 (λ 50/50) :
●1 : pour réaliser de l'imagerie CARS en configuration 1: signal Stockes / par le
laser MIRA et signal pompe / par la fibre,
●2 :pour réaliser un prototype d'imagerie CARS en configuration 2: signal Stockes
et pompe par la fibre par variation du compresseur.
Visée: La solution 2 est privilégiée pour l'innovation
du laboratoire afin d'obtenir un nombre d'onde plus
faible avec la même instrumentation et observer de
nouvelles liaisons moléculaires.
Modulateur électro-optique
Filtre optique
séparateur
Compresseur optique
780 nm
1&1 <-; <)-;
C. elegans. Lipides à 2840cm-1; 3(3GG"%H"
Fibre à supercontinuum
766 nm
780 nm
802 nm
760 nm 750 nm
805 nm
735 nm
Allure de dispersion du
signal en sortie de fibre
●La différence de Wp (en cm-1) et Ws (en cm-1) permet
d'obtenir la fréquence de résonance
●Pour obtenir le nombre d'onde, on applique la formule:
2 x /- / = Was, l'onde anti-Stockes (en cm-1)
Instrumentation et aspects techniques du laboratoire
50/50