Academic literature on the topic 'Imagerie en fluorescence'

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Journal articles on the topic "Imagerie en fluorescence"

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Fragola, A., L. Aigouy, S. Grésillon, and Y. De Wilde. "Imagerie de fluorescence en champ proche." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 5 (2002): 303–5. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020172.

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2

Marchesini, S., G. Faigel, M. Tegze, M. Belakhovsky, and O. Ulrich. "Imagerie à l'échelle atomique par holographie de fluorescence." Le Journal de Physique IV 11, PR7 (2001): Pr7–165—Pr7–169. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2001750.

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3

Supatto, Willy. "Microscopie multiphoton illuminée par nappe : imagerie de fluorescence rapide et en profondeur dans les tissus vivants." Photoniques, no. 62 (November 2012): 33–37. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20126233.

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4

Patout, M., M. Salaün, P. Bohn, et al. "Imagerie moléculaire en temps réel des mutations de l’EGFR en microscopie confocale fibrée en fluorescence (MCFF)." Revue des Maladies Respiratoires 31, no. 7 (2014): 659. http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2014.04.034.

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5

Amode, R., H. Colboc, K. Medjoubi, et al. "Détection folliculaire du titane au cours de l’alopécie frontale fibrosante (AFF) et du lichen plan pilaire (LPP) par imagerie de nano-fluorescence X." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 146, no. 12 (2019): A132. http://dx.doi.org/10.1016/j.annder.2019.09.158.

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6

Lesur, O., and L. Thiberville. "Vers une évaluation in vivo, en temps réel, de la réparation pulmonaire dans le SDRA : une place pour la micro-imagerie de fluorescence par laser confocal ?" Réanimation 18, no. 2 (2009): 111–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.reaurg.2009.01.016.

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7

Boland, F. X., L. Thiberville, J. M. Péron, F. Roussel, J. Métayer, and J. P. Marie. "O 9-4 Validation chez l’animal d’une imagerie microscopique confocale fibrée (réflectance et fluorescence) pour le diagnostic des lésions précancéreuses des voies aéro-digestives supérieures : conception du modèle animal." Revue de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale 106, no. 4 (2005): 36. http://dx.doi.org/10.1016/s0035-1768(05)85943-1.

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8

Bolsover, Stephen R. "Ratio imaging of intracellular ion concentration." Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 50, no. 2 (1992): 1160–61. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100130432.

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Abstract:
The field of intracellular ion concentration measurement expanded greatly in the 1980's due primarily to the development by Roger Tsien of ratiometric fluorescence dyes. These dyes have many applications, and in particular they make possible to image ion concentrations: to produce maps of the ion concentration within living cells. Ion imagers comprise a fluorescence microscope, an imaging light detector such as a video camera, and a computer system to process the fluorescence signal and display the map of ion concentration.Ion imaging can be used for two distinct purposes. In the first, the im
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Morrissey, Philip, Thaddeus George, David Basiji, Keith Frost, William Ortyn, and Douglas Williams. "Cell Classification in Human Peripheral Blood Using the Amnis ImageStream® System." Blood 104, no. 11 (2004): 3826. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v104.11.3826.3826.

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Abstract:
Abstract Amnis Corporation’s ImageStream® system combines the sample handling and quantitative power of flow cytometry with high-resolution brightfield, darkfield, and fluorescence cellular imagery. The system simultaneously generates up to six images of each cell in flow and can acquire data sets consisting of tens of thousands of cells in just a few minutes, while offering fluorescence sensitivity equal to or better than flow cytometry. The image data are analyzed using Amnis’ IDEAS® software, which automatically calculates over 200 morphometric and photometric features and associated statis
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Biggs, D. "Deconvolution of Fluorescence Microscope Imagery." Microscopy and Microanalysis 15, S2 (2009): 1528–29. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927609097748.

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Dissertations / Theses on the topic "Imagerie en fluorescence"

1

Even, Pascale. "Élaboration de sondes fluorescentes pour des applications en biologie et imagerie par microscopie de fluorescence." Vandoeuvre-les-Nancy, INPL, 2001. http://www.theses.fr/2001INPL567N.

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Abstract:
Les travaux réalisés ont eu comme objectif de développer les méthodes optiques pour des études en biologie avec comme point de départ la synthèse chimique de sondes fluorescentes pour deux applications visant d'une part, les interactions biopolymères - cellules et d'autre part, la thérapie photo dynamique (PDT). La première partie est consacrée à la synthèse et à l'étude de polymères bioactifs de type polysaccharide, marqués par des rotors moléculaires fluorescents. Le travail a porté sur la synthèse et l'étude photophysique des dérivés coumarine associés à des dextranes bioactifs (CMDB) et à
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Fredj, Asma. "Élaboration de protéines fluorescentes ayant un fort potentiel en imagerie." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00785092.

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Abstract:
La Enhanced Cyan Fluorescent Protein (ECFP) est un variant spectral de la Green Fluorescent Protein extraite de la méduse Aequaria Victoria (GFPav). La ECFP, émettant dans le cyan, est un des donneurs les plus utilisés dans les études de transfert résonnant d'énergie d'excitation et est integré dans de nombreuses constructions de biosenseurs. Pourtant, elle souffre de nombreux inconvenients. Notamment elle pésente des propriétés photophysiques complexes et une forte sensibilité environnementale qui sont des freins à une interprétation quantitative de ses signaux de fluorescence en imagerie cel
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3

Valisa, Paolo. "Imagerie spectrale en raman et fluorescence : developpement et applications (doctorat : pharmacie)." Reims, 1997. http://www.theses.fr/1997REIMP204.

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Provencher, David. "Imagerie 3D de l'anatomie interne d'une souris par dynamique de fluorescence." Mémoire, Université de Sherbrooke, 2012. http://hdl.handle.net/11143/6205.

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Abstract:
L'imagerie médicale sur petits animaux est d'une grande utilité en recherche préclinique, car elle permet d'imager in vivo et en 3D l'intérieur de l'animal. Ceci sert au développement de nouveaux médicaments et au suivi de l'évolution de certaines pathologies. En effet, les techniques d'imagerie éliminent la nécessité de sacrifier les animaux, ce qui permet le suivi de processus biomoléculaires sur un même individu et l'obtention de données statistiquement plus significatives. Cependant, l'information moléculaire recueillie s'avère généralement de faible résolution spatiale, notamment en image
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Maunoury, Vincent. "Imagerie de fluorescence ph dependante en oncologie : approche experimentale chez l'animal." Lille 2, 1994. http://www.theses.fr/1994LIL2P264.

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Lauffer, Mathieu. "Reconnaissance d'organismes aquatiques envahissants par traitement d'image et imagerie de fluorescence." Thesis, CentraleSupélec, 2015. http://www.theses.fr/2015SUPL0024.

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Abstract:
Le phytoplancton joue un rôle fondamental dans le monde du vivant. C’est un générateur de dioxygène et le plus important fixateur de dioxyde de carbone sur Terre. Cependant, sous certaines conditions, son développement peut devenir envahissant et il peut être néfaste pour la santé des autres végétaux et animaux aquatiques. Il s’agit du phénomène d’hyper eutrophisation. Ce phénomène peut mener à des conséquences dramatiques pour l’environnement, car il limite les échanges de gaz et le processus de photosynthèse des autres espèces végétales. Dans un cas extrême, ce processus peut causer la mort
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Le, Cardinal de Kernier Isaure. "Cytométrie par imagerie grand champ en phase et fluorescence : applications en hématologie." Thesis, Aix-Marseille, 2019. http://theses.univ-amu.fr.lama.univ-amu.fr/191018_LECARDINALDEKERNIER_341bnro964jhs311fcdqc638rrosk_TH.pdf.

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Abstract:
L’analyse de populations cellulaires sanguines permet de détecter de nombreuses pathologies cliniques. Un grand nombre de cellules doit être pris en compte de manière à obtenir un résultat statistiquement répétable, et donc un diagnostic fiable. Les systèmes équipant les laboratoires spécialisés utilisent la cytométrie de flux, les mesures sont séquentielles pour chaque paramètre et cellule. Afin d’accélérer le processus d’analyse et minimiser la complexité et le coût des dispositifs, l’enjeu est de maximiser le contenu informationnel des acquisitions, afin d’en réduire le nombre. Dans cette t
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Ouellet, Samuel. "Développement d'une plateforme de microscopie en imagerie de fluorescence en temps de vie (FLIM) et de nanoparticules plasmoniques fluorescentes." Thesis, Université Laval, 2014. http://www.theses.ulaval.ca/2014/30816/30816.pdf.

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Abstract:
La spectroscopie de fluorescence est une méthode analytique performante utilisée dans plusieurs domaines comme technique d’analyse. Cependant, les molécules fluorescentes organiques présentent quelques désavantages, tels qu’un rendement quantique variable, une photodégradation rapide, le fait qu'elles sont sujettes à l’extinction collisionnelle et que la plupart des molécules sont hydrophobes. Afin de repousser les limites de cette méthode, il est intéressant de pouvoir augmenter les propriétés intrinsèques des fluorophores afin de palier à ces défauts en utilisant, par exemple, l’exaltation p
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Kieleck, Christelle. "Imagerie de fluorescence induite par laser : application à la reconnaissance des groupes de macroalgues." Brest, 2000. http://www.theses.fr/2000BRES2049.

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Abstract:
Les techniques classiques qui donnent les cartographies des macroalgues émergées ne permettent pas de diagnostic lorsque les algues sont immergées. Une méthodologie pour l'identification des groupes (rouge, vert, brun) de macroalgues immergées est proposée. Dans un premier temps, grâce à un spectrofluoromètre, l'enregistrement des spectres de fluorescence sous forme de matrice d'excitation-émission (eem) révèle le comportement spectral des trois groupes de macroalgues et fixe les paramètres spectraux de la technique d'imagerie. Ensuite, l'imagerie de la fluorescence émise par les macroalgues,
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10

Piraux, Hélène. "Nanoparticules magnétiques : Vectorisation par la voie principale d'acquisition du fer : Elaboration et physico-chimie." Paris 7, 2014. http://www.theses.fr/2014PA077219.

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Abstract:
En raison de leurs propriétés magnétiques, les nanoparticules d'oxyde de fer sont de plus en plus utilisées pour le diagnostic et le traitement du cancer. L'un des principaux défis des nanoparticules magnétiques en nanomédecine est leur ciblage efficace, c'est-à-dire leur administration rapide et spécifique directement dans les cellules visées. La transferrine est une des deux protéines impliquées dans la principale voie d'acquisition du fer. En effet, la transferrine interagit avec son récepteur spécifique et le couple transferrine-récepteur traverse la membrane plasmique par endocytose en qu
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Books on the topic "Imagerie en fluorescence"

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Canada. Dept. of Fisheries and Oceans. Analysis of Test and Flight Data From the Fluorescence Line Imager. s.n, 1985.

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2

A, Borstad G., ed. Analysis of test and flight data from the fluorescence line imager. Dept. of Fisheries and Oceans, 1985.

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3

A, Borstad Gary, and Canada. Department ofFisheries and Oceans., eds. Analysis of test and flight data from the Fluorescence Line Imager. Fisheries and Oceans, Scientific Information and Publications Branch, 1985.

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Book chapters on the topic "Imagerie en fluorescence"

1

Bakker, Onno, Marti Aldea, Jörg Bergemann, et al. "Digital imaging and quantification of chemiluminescence and fluorescence: Lumi-Imager and its applications." In Lumi-Imager™ F1. Springer Berlin Heidelberg, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-08431-1_1.

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2

Kim, Moon S., Charles L. Mulchi, James E. McMurtrey, Craig S. T. Daughtry, and Emmett W. Chappelle. "Assessment of Environmental Plant Stresses Using Multispectral Steady-State Fluorescence Imagery." In Air Pollution and Plant Biotechnology. Springer Japan, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-68388-9_17.

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3

Ge, J., S. J. Erickson, and A. Godavarty. "Fluorescence Tomographic Imaging Using a Hand-Held Optical Imager: Extensive Phantom Studies." In IFMBE Proceedings. Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-01697-4_1.

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Gupta, Neelam. "Biosensors Technologies: Acousto-Optic Tunable Filter-Based Hyperspectral and Polarization Imagers for Fluorescence and Spectroscopic Imaging." In Biosensors and Biodetection. Humana Press, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60327-567-5_16.

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Schopf, J. William, and Anatoliy B. Kudryavtsev. "Confocal Laser Scanning Microscopy and Raman (and Fluorescence) Spectroscopic Imagery of Permineralized Cambrian and Neoproterozoic Fossils." In Topics in Geobiology. Springer Netherlands, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-0680-4_10.

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RIGNEAULT, Hervé, and Julien DUBOISSET. "Imagerie Raman cohérente." In Spectroscopies vibrationnelles. Editions des archives contemporaines, 2020. http://dx.doi.org/10.17184/eac.4204.

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Abstract:
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.
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"Benthic Habitats and the Effects of Fishing." In Benthic Habitats and the Effects of Fishing, edited by M. P. STRAND. American Fisheries Society, 2005. http://dx.doi.org/10.47886/9781888569605.ch34.

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Abstract:
Laser-based underwater imaging sensors have been developed and matured in the last decade that provide high resolution optical imagery of the sea floor. Laser Line Scan (LLS) and Streak Tube Imaging Lidar (STIL) have been particularly successful. A prototype Fluorescence Imaging Laser Line Scan (FILLS) sensor has been deployed in several underwater environments, yielding highresolution (~1 cm pixel size) imagery of the associated benthic habitats. The prototype FILLS sensor illuminates the sea floor with 488 nm laser light, and constructs four independent images from light collected at 488 nm, 520 nm, 580 nm, and 685 nm, respectively. The 488 nm image is formed from elastically scattered light (i.e., light scattered with no change in photon energy), while the other images are formed by inelastically scattered light. (The FILLS sensor is routinely operated during nighttime hours so that ambient illumination is negligible). Fluorescence is the primary physical mechanism giving rise to the inelastically scattered light sensed by FILLS. Coral reef environments produce particularly strong (and spectacular!) fluorescence imagery. FILLS was developed primarily for the detection, classification, and identification of man-made objects in underwater environments. In addition it can serve admirably for the characterization of underwater habitats. Examples of FILLS imagery relevant to fish habitat evaluation will be presented.
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Aikens, R. S., D. A. Agard, and J. W. Sedat. "Chapter 16 Solid-State Imagers for Microscopy." In Fluorescence Microscopy of Living Cells in Culture Part A . Fluorescent Analogs, Labeling Cells, and Basic Microscopy. Elsevier, 1988. http://dx.doi.org/10.1016/s0091-679x(08)60199-5.

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Conference papers on the topic "Imagerie en fluorescence"

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Kim, Hongsuk H., and Heinz van der Piepen. "Sunlight Induced 685NM Fluorescence Imagery." In 1986 Technical Symposium Southeast, edited by Marvin A. Blizard. SPIE, 1986. http://dx.doi.org/10.1117/12.964252.

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Chandler, Lynn L., Ammasi Periasamy, and Andrea Chandler. "Novel snapshot hyperspectral imager for fluorescence imaging." In Multiphoton Microscopy in the Biomedical Sciences XVIII, edited by Ammasi Periasamy, Peter T. So, Xiaoliang S. Xie, and Karsten König. SPIE, 2018. http://dx.doi.org/10.1117/12.2300933.

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Abousamra, Shahira, Shai Adar, Natalie Elia, and Roy Shilkrot. "Localization and Tracking in 4D Fluorescence Microscopy Imagery." In 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/cvprw.2018.00306.

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Singh, Ritu Raj, Derek Ho, Alireza Nilchi, Roman Genov, and Glenn Gulak. "A hybrid thin-film/CMOS fluorescence contact imager." In 2009 IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2009. IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/iscas.2009.5118293.

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Pian, Qi, Ruoyang Yao, Nattawut Sinsuebphon, and Xavier Intes. "Hyperspectral Compressive Single-Pixel Imager for Fluorescence Lifetime Sensing." In Optical Tomography and Spectroscopy. OSA, 2016. http://dx.doi.org/10.1364/ots.2016.otu2c.7.

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Descour, Michael R., Bridget K. Ford, Daniel W. Wilson, Paul D. Maker, and Gregory H. Bearman. "High-speed spectral imager for imaging transient fluorescence phenomena." In BiOS '98 International Biomedical Optics Symposium, edited by Gerald E. Cohn. SPIE, 1998. http://dx.doi.org/10.1117/12.307327.

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Fernandez, Christy A., Ashwin Wagadarikar, David J. Brady, Scott C. McCain, and Tim Oliver. "Fluorescence microscopy with a coded aperture snapshot spectral imager." In SPIE BiOS: Biomedical Optics, edited by Jose-Angel Conchello, Carol J. Cogswell, and Tony Wilson. SPIE, 2009. http://dx.doi.org/10.1117/12.807863.

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Barducci, A., D. Guzzi, C. Lastri, et al. "High spectral resolution imager for solar induced fluorescence observation." In SPIE Remote Sensing. SPIE, 2011. http://dx.doi.org/10.1117/12.898225.

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Albert, Loren, K. C. Cushman, David W. Allen, Yuqin Zong, Luis Alonso, and James R. Kellner. "Stray light characterization in a high-resolution imaging spectrometer designed for solar-induced fluorescence." In Algorithms, Technologies, and Applications for Multispectral and Hyperspectral Imagery XXV, edited by David W. Messinger and Miguel Velez-Reyes. SPIE, 2019. http://dx.doi.org/10.1117/12.2519395.

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Marrs, Julia, Lucy Hutyra, and David W. Allen. "Solar-induced fluorescence retrievals in the context of physiological, environmental, and hardware-based sources of uncertainty." In Algorithms, Technologies, and Applications for Multispectral and Hyperspectral Imagery XXV, edited by David W. Messinger and Miguel Velez-Reyes. SPIE, 2019. http://dx.doi.org/10.1117/12.2520457.

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Reports on the topic "Imagerie en fluorescence"

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Kaltenbacher, Eric, David Costello, and Kendall Carder. Compact Optical Imager for Real-time, 3-D Range, Intensity and Fluorescence Mapping of the Ocean Floor. Defense Technical Information Center, 2006. http://dx.doi.org/10.21236/ada612266.

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Kaltenbacher, Eric, James Patten, David Costello, and Kendall Carder. Compact Optical Imager for Real-time, 3-D Range, Intensity and Fluorescence Mapping of the Ocean Floor. Defense Technical Information Center, 2003. http://dx.doi.org/10.21236/ada629485.

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