Electronic catalog

el cat en


 

База данных: Electronic catalog FEFU

Page 1, Results: 10

Отмеченные записи: 0


Башкатов, А. Н.
    Лазерные технологии в биофотонике и биомедицинских исследованиях / А. Н. Башкатов, А. В. Приезжев, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 503

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
биомедицинские исследования -- биофотоника -- лазерные технологии -- лазеры
Аннотация: Описывается современное состояние лазерных технологий в биофотонике и биомедицинских исследованиях. Указывается на то, что развитие лазерной биомедицинской диагностики, успехи в нанобиотехнологии и биофотонике неразрывно связаны с разработкой новых лазерных и оптоэлектронных технологий.
Доп.точки доступа:
Приезжев, А. В.
Тучин, В. В.

Башкатов, А. Н. Лазерные технологии в биофотонике и биомедицинских исследованиях [Текст] / А. Н. Башкатов, А. В. Приезжев, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 503

1.

Башкатов, А. Н. Лазерные технологии в биофотонике и биомедицинских исследованиях [Текст] / А. Н. Башкатов, А. В. Приезжев, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 503



Башкатов, А. Н.
    Лазерные технологии в биофотонике и биомедицинских исследованиях / А. Н. Башкатов, А. В. Приезжев, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 503

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
биомедицинские исследования -- биофотоника -- лазерные технологии -- лазеры
Аннотация: Описывается современное состояние лазерных технологий в биофотонике и биомедицинских исследованиях. Указывается на то, что развитие лазерной биомедицинской диагностики, успехи в нанобиотехнологии и биофотонике неразрывно связаны с разработкой новых лазерных и оптоэлектронных технологий.
Доп.точки доступа:
Приезжев, А. В.
Тучин, В. В.


Хлебцов, Н. Г.
    Оптика и биофотоника наночастиц с плазмонным резонансом / Н. Г. Хлебцов // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 504-529. - Библиогр.: с. 526-529 (289 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
биомедицинское применение наночастиц -- мультипольные плазмонные резонансы -- нанооболочки -- наностержни -- наночастицы -- плазмонные резонансы -- поглощение света -- рассеяние света
Аннотация: Дан краткий обзор современного состояния теоретических и экспериментальных работ по оптическим свойствам металлических частиц с дипольными и мультипольными плазмонными резонансами. Рассмотрены металлические сферы, наностержни, сферические и эллиптические металлические нанооболочки. Описана настройка плазмонных резонансов наночастиц за счет изменения их формы, размера, структуры и диэлектрического окружения. Критически проанализирован большой объем данных по применению спектрофотометрии для получения размерной характеристики

Хлебцов, Н. Г. Оптика и биофотоника наночастиц с плазмонным резонансом [Текст] / Н. Г. Хлебцов // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 504-529

2.

Хлебцов, Н. Г. Оптика и биофотоника наночастиц с плазмонным резонансом [Текст] / Н. Г. Хлебцов // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 504-529



Хлебцов, Н. Г.
    Оптика и биофотоника наночастиц с плазмонным резонансом / Н. Г. Хлебцов // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 504-529. - Библиогр.: с. 526-529 (289 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
биомедицинское применение наночастиц -- мультипольные плазмонные резонансы -- нанооболочки -- наностержни -- наночастицы -- плазмонные резонансы -- поглощение света -- рассеяние света
Аннотация: Дан краткий обзор современного состояния теоретических и экспериментальных работ по оптическим свойствам металлических частиц с дипольными и мультипольными плазмонными резонансами. Рассмотрены металлические сферы, наностержни, сферические и эллиптические металлические нанооболочки. Описана настройка плазмонных резонансов наночастиц за счет изменения их формы, размера, структуры и диэлектрического окружения. Критически проанализирован большой объем данных по применению спектрофотометрии для получения размерной характеристики



    Динамическая ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений в коллоидных растворах плазмонно-резонансных частиц / И. В. Федосов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 530-535. - Библиогр.: с. 535 (20 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
анемометрия по изображениям частиц -- визуализация течений -- коллоидные частицы -- лазерно-индуцированные течения -- методы визуализации -- плазмонно-резонансные частицы -- ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений -- ультрамикроскопы
Аннотация: Предложен метод визуализации полей скоростей коллоидных плазмонно-резонансных наночастиц, движущихся в пучке лазерного излучения, основанный на использовании техники анемометрии по изображениям частиц для обработки ультрамикроскопических изображений. Для освещения частиц в толстом слое коллоидного раствора применен лазерный щелевой ультрамикроскопический осветитель с большой числовой апертурой, обеспечивающий высокий контраст изображения частиц и позволяющий визуализировать поперечное распределение скоростей в лазерно-инду
Доп.точки доступа:
Федосов, И. В.
Нефедов, И. С.
Хлебцов, Б. Н.
Тучин, В. В.

Динамическая ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений в коллоидных растворах плазмонно-резонансных частиц [Текст] / И. В. Федосов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 530-535

3.

Динамическая ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений в коллоидных растворах плазмонно-резонансных частиц [Текст] / И. В. Федосов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 530-535




    Динамическая ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений в коллоидных растворах плазмонно-резонансных частиц / И. В. Федосов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 530-535. - Библиогр.: с. 535 (20 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
анемометрия по изображениям частиц -- визуализация течений -- коллоидные частицы -- лазерно-индуцированные течения -- методы визуализации -- плазмонно-резонансные частицы -- ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений -- ультрамикроскопы
Аннотация: Предложен метод визуализации полей скоростей коллоидных плазмонно-резонансных наночастиц, движущихся в пучке лазерного излучения, основанный на использовании техники анемометрии по изображениям частиц для обработки ультрамикроскопических изображений. Для освещения частиц в толстом слое коллоидного раствора применен лазерный щелевой ультрамикроскопический осветитель с большой числовой апертурой, обеспечивающий высокий контраст изображения частиц и позволяющий визуализировать поперечное распределение скоростей в лазерно-инду
Доп.точки доступа:
Федосов, И. В.
Нефедов, И. С.
Хлебцов, Б. Н.
Тучин, В. В.


Башкатов, А. Н.
    Лазерные технологии в биофотонике и биомедицинских исследованиях / А. Н. Башкатов, А. В. Приезжев, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 503

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
биомедицинские исследования -- биофотоника -- лазерные технологии -- лазеры
Аннотация: Описывается современное состояние лазерных технологий в биофотонике и биомедицинских исследованиях. Указывается на то, что развитие лазерной биомедицинской диагностики, успехи в нанобиотехнологии и биофотонике неразрывно связаны с разработкой новых лазерных и оптоэлектронных технологий.
Доп.точки доступа:
Приезжев, А. В.
Тучин, В. В.

Башкатов, А. Н. Лазерные технологии в биофотонике и биомедицинских исследованиях [Текст] / А. Н. Башкатов, А. В. Приезжев, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 503

4.

Башкатов, А. Н. Лазерные технологии в биофотонике и биомедицинских исследованиях [Текст] / А. Н. Башкатов, А. В. Приезжев, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 503



Башкатов, А. Н.
    Лазерные технологии в биофотонике и биомедицинских исследованиях / А. Н. Башкатов, А. В. Приезжев, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 503

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
биомедицинские исследования -- биофотоника -- лазерные технологии -- лазеры
Аннотация: Описывается современное состояние лазерных технологий в биофотонике и биомедицинских исследованиях. Указывается на то, что развитие лазерной биомедицинской диагностики, успехи в нанобиотехнологии и биофотонике неразрывно связаны с разработкой новых лазерных и оптоэлектронных технологий.
Доп.точки доступа:
Приезжев, А. В.
Тучин, В. В.


Луговцов, А. Е.
    Лучеволновое приближение для расчета рассеяния лазерного излучения прозрачной диэлектрической сфероидальной частицей / А. Е. Луговцов, С. Ю. Никитин, А. В. Приезжев // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 606-611. - Библиогр.: с. 611 (27 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Биоинженерия


Кл.слова (ненормированные):
дискретно-дипольные приближения -- лучеволновое приближение -- приближения геометрической оптики -- рассеяние света -- сфероидальные частицы -- эритроциты
Аннотация: Развита теоретическая модель и предложен алгоритм для расчетов рассеяния света в дальной зоне прозрачной диэлектрической частицей, размер которой значительно превышает длину световой волны. Данный алгоритм сравним по точности с таким методом, как дискретно-дипольное приближение, но значительно превосходит последний по скорости счета для частиц, параметр размера которых превышает 50. Рассчитаны диаграммы рассеяния для сфероидальных частиц с различными размерами, ориентациями и показателями преломления. Предложенный алгоритм перспе
Доп.точки доступа:
Никитин, С. Ю.
Приезжев, А. В.

Луговцов, А. Е. Лучеволновое приближение для расчета рассеяния лазерного излучения прозрачной диэлектрической сфероидальной частицей [Текст] / А. Е. Луговцов, С. Ю. Никитин, А. В. Приезжев // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 606-611

5.

Луговцов, А. Е. Лучеволновое приближение для расчета рассеяния лазерного излучения прозрачной диэлектрической сфероидальной частицей [Текст] / А. Е. Луговцов, С. Ю. Никитин, А. В. Приезжев // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 606-611



Луговцов, А. Е.
    Лучеволновое приближение для расчета рассеяния лазерного излучения прозрачной диэлектрической сфероидальной частицей / А. Е. Луговцов, С. Ю. Никитин, А. В. Приезжев // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 606-611. - Библиогр.: с. 611 (27 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Биоинженерия


Кл.слова (ненормированные):
дискретно-дипольные приближения -- лучеволновое приближение -- приближения геометрической оптики -- рассеяние света -- сфероидальные частицы -- эритроциты
Аннотация: Развита теоретическая модель и предложен алгоритм для расчетов рассеяния света в дальной зоне прозрачной диэлектрической частицей, размер которой значительно превышает длину световой волны. Данный алгоритм сравним по точности с таким методом, как дискретно-дипольное приближение, но значительно превосходит последний по скорости счета для частиц, параметр размера которых превышает 50. Рассчитаны диаграммы рассеяния для сфероидальных частиц с различными размерами, ориентациями и показателями преломления. Предложенный алгоритм перспе
Доп.точки доступа:
Никитин, С. Ю.
Приезжев, А. В.


Ларин, К. В.
    Функциональная визуализация и оценка скорости диффузии глюкозы в эпителиальных тканях с помощью оптической когерентной томографии / К. В. Ларин, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 551-556. - Библиогр.: с. 556 (39 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Биоинженерия


Кл.слова (ненормированные):
глюкоза -- диффузия глюкозы -- неинвазивный метод -- оптическая когерентная томография -- оптическая томография
Аннотация: Функциональная визуализация, мониторинг и количественное описание диффузии глюкозы в тканях эпителия и лежащей под ними стромы in vivo, как и управление оптическими свойствами тканей, исключительно важны во множестве биомедицинских приложений, включая разработку неинвазивных или минимальных инвазивных датчиков содержания глюкозы в тканях, а также для терапии и диагностики различных заболеваний, таких как рак, диабетическая ретинопатия и глаукома. В настоящей работе описаны последние достижения в разработке неинвазивного биодатчика м
Доп.точки доступа:
Тучин, В. В.

Ларин, К. В. Функциональная визуализация и оценка скорости диффузии глюкозы в эпителиальных тканях с помощью оптической когерентной томографии [Текст] / К. В. Ларин, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 551-556

6.

Ларин, К. В. Функциональная визуализация и оценка скорости диффузии глюкозы в эпителиальных тканях с помощью оптической когерентной томографии [Текст] / К. В. Ларин, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 551-556



Ларин, К. В.
    Функциональная визуализация и оценка скорости диффузии глюкозы в эпителиальных тканях с помощью оптической когерентной томографии / К. В. Ларин, В. В. Тучин // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 551-556. - Библиогр.: с. 556 (39 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Биоинженерия


Кл.слова (ненормированные):
глюкоза -- диффузия глюкозы -- неинвазивный метод -- оптическая когерентная томография -- оптическая томография
Аннотация: Функциональная визуализация, мониторинг и количественное описание диффузии глюкозы в тканях эпителия и лежащей под ними стромы in vivo, как и управление оптическими свойствами тканей, исключительно важны во множестве биомедицинских приложений, включая разработку неинвазивных или минимальных инвазивных датчиков содержания глюкозы в тканях, а также для терапии и диагностики различных заболеваний, таких как рак, диабетическая ретинопатия и глаукома. В настоящей работе описаны последние достижения в разработке неинвазивного биодатчика м
Доп.точки доступа:
Тучин, В. В.



    Метод дистанционной диагностики внутренней структуры слоистых сред / В. В. Лычагов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 563-569. - Библиогр.: с. 568-569 (31 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Биоинженерия


Кл.слова (ненормированные):
биомедицинская диагностика -- когерентность -- низкокогерентная интерферометрия -- оптическая когерентная томография -- слоистые среды
Аннотация: Рассматривается метод автокорреляционной низкокогерентной интерферометрии для исследования оптических неоднородностей и внутренней структуры слоистых сред технического и биологического происхождения. В этом методе отраженное объектом низкокогерентное оптическое поле направляется для анализа в сканирующий интерферометр Майкельсона. Особенность метода состоит в том, что объект исследования располагается вне интерферометра и отсутствуют ограничения на расстояние между интерферометром и исследуемым объектом, кроме того, возможе
Доп.точки доступа:
Лычагов, В. В.
Кальянов, А. Л.
Лякин, Д. В.
Рябухо, В. П.

Метод дистанционной диагностики внутренней структуры слоистых сред [Текст] / В. В. Лычагов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 563-569

7.

Метод дистанционной диагностики внутренней структуры слоистых сред [Текст] / В. В. Лычагов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 563-569




    Метод дистанционной диагностики внутренней структуры слоистых сред / В. В. Лычагов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 563-569. - Библиогр.: с. 568-569 (31 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Биоинженерия


Кл.слова (ненормированные):
биомедицинская диагностика -- когерентность -- низкокогерентная интерферометрия -- оптическая когерентная томография -- слоистые среды
Аннотация: Рассматривается метод автокорреляционной низкокогерентной интерферометрии для исследования оптических неоднородностей и внутренней структуры слоистых сред технического и биологического происхождения. В этом методе отраженное объектом низкокогерентное оптическое поле направляется для анализа в сканирующий интерферометр Майкельсона. Особенность метода состоит в том, что объект исследования располагается вне интерферометра и отсутствуют ограничения на расстояние между интерферометром и исследуемым объектом, кроме того, возможе
Доп.точки доступа:
Лычагов, В. В.
Кальянов, А. Л.
Лякин, Д. В.
Рябухо, В. П.


Хлебцов, Н. Г.
    Оптика и биофотоника наночастиц с плазмонным резонансом / Н. Г. Хлебцов // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 504-529. - Библиогр.: с. 526-529 (289 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
биомедицинское применение наночастиц -- мультипольные плазмонные резонансы -- нанооболочки -- наностержни -- наночастицы -- плазмонные резонансы -- поглощение света -- рассеяние света
Аннотация: Дан краткий обзор современного состояния теоретических и экспериментальных работ по оптическим свойствам металлических частиц с дипольными и мультипольными плазмонными резонансами. Рассмотрены металлические сферы, наностержни, сферические и эллиптические металлические нанооболочки. Описана настройка плазмонных резонансов наночастиц за счет изменения их формы, размера, структуры и диэлектрического окружения. Критически проанализирован большой объем данных по применению спектрофотометрии для получения размерной характеристики

Хлебцов, Н. Г. Оптика и биофотоника наночастиц с плазмонным резонансом [Текст] / Н. Г. Хлебцов // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 504-529

8.

Хлебцов, Н. Г. Оптика и биофотоника наночастиц с плазмонным резонансом [Текст] / Н. Г. Хлебцов // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 504-529



Хлебцов, Н. Г.
    Оптика и биофотоника наночастиц с плазмонным резонансом / Н. Г. Хлебцов // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 504-529. - Библиогр.: с. 526-529 (289 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
биомедицинское применение наночастиц -- мультипольные плазмонные резонансы -- нанооболочки -- наностержни -- наночастицы -- плазмонные резонансы -- поглощение света -- рассеяние света
Аннотация: Дан краткий обзор современного состояния теоретических и экспериментальных работ по оптическим свойствам металлических частиц с дипольными и мультипольными плазмонными резонансами. Рассмотрены металлические сферы, наностержни, сферические и эллиптические металлические нанооболочки. Описана настройка плазмонных резонансов наночастиц за счет изменения их формы, размера, структуры и диэлектрического окружения. Критически проанализирован большой объем данных по применению спектрофотометрии для получения размерной характеристики



    Динамическая ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений в коллоидных растворах плазмонно-резонансных частиц / И. В. Федосов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 530-535. - Библиогр.: с. 535 (20 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
анемометрия по изображениям частиц -- визуализация течений -- коллоидные частицы -- лазерно-индуцированные течения -- методы визуализации -- плазмонно-резонансные частицы -- ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений -- ультрамикроскопы
Аннотация: Предложен метод визуализации полей скоростей коллоидных плазмонно-резонансных наночастиц, движущихся в пучке лазерного излучения, основанный на использовании техники анемометрии по изображениям частиц для обработки ультрамикроскопических изображений. Для освещения частиц в толстом слое коллоидного раствора применен лазерный щелевой ультрамикроскопический осветитель с большой числовой апертурой, обеспечивающий высокий контраст изображения частиц и позволяющий визуализировать поперечное распределение скоростей в лазерно-инду
Доп.точки доступа:
Федосов, И. В.
Нефедов, И. С.
Хлебцов, Б. Н.
Тучин, В. В.

Динамическая ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений в коллоидных растворах плазмонно-резонансных частиц [Текст] / И. В. Федосов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 530-535

9.

Динамическая ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений в коллоидных растворах плазмонно-резонансных частиц [Текст] / И. В. Федосов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 530-535




    Динамическая ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений в коллоидных растворах плазмонно-резонансных частиц / И. В. Федосов [и др. ] // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 530-535. - Библиогр.: с. 535 (20 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
анемометрия по изображениям частиц -- визуализация течений -- коллоидные частицы -- лазерно-индуцированные течения -- методы визуализации -- плазмонно-резонансные частицы -- ультрамикроскопия лазерно-индуцированных течений -- ультрамикроскопы
Аннотация: Предложен метод визуализации полей скоростей коллоидных плазмонно-резонансных наночастиц, движущихся в пучке лазерного излучения, основанный на использовании техники анемометрии по изображениям частиц для обработки ультрамикроскопических изображений. Для освещения частиц в толстом слое коллоидного раствора применен лазерный щелевой ультрамикроскопический осветитель с большой числовой апертурой, обеспечивающий высокий контраст изображения частиц и позволяющий визуализировать поперечное распределение скоростей в лазерно-инду
Доп.точки доступа:
Федосов, И. В.
Нефедов, И. С.
Хлебцов, Б. Н.
Тучин, В. В.


Кириллин, М. Ю.
    Роль многократного рассеяния при формировании ОКТ-изображений кожи / М. Ю. Кириллин, А. В. Приезжев, Р. Мюллюля // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 570-575. - Библиогр.: с. 575 (25 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
визуализация кожи -- метод Монте-Карло -- многократное рассеяние света -- Монте-Карло метод -- оптическая когерентная томография
Аннотация: Методом Монте-Карло рассчитаны модельные изображения образцов кожи человека, полученные методом оптической когерентной томографии (ОКТ). С использованием многослойной модели кожи, основанной на экспериментальных изображениях, исследованы вклады мало- и многократного рассеяния, диффузионной и недиффузионной компонент, а также отдельных порядков рассеяния. Модельные изображения получены без учета и с учетом влияния спеклов. Показано, что малократное рассеяние формирует изображение верхних слоев образца кожи, тогда как вклад многокра
Доп.точки доступа:
Приезжев, А. В.
Мюллюля, Р.

Кириллин, М. Ю. Роль многократного рассеяния при формировании ОКТ-изображений кожи [Текст] / М. Ю. Кириллин, А. В. Приезжев, Р. Мюллюля // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 570-575

10.

Кириллин, М. Ю. Роль многократного рассеяния при формировании ОКТ-изображений кожи [Текст] / М. Ю. Кириллин, А. В. Приезжев, Р. Мюллюля // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 570-575



Кириллин, М. Ю.
    Роль многократного рассеяния при формировании ОКТ-изображений кожи / М. Ю. Кириллин, А. В. Приезжев, Р. Мюллюля // Квантовая электроника. - Т. 38, N 6 (2008), С. 570-575. - Библиогр.: с. 575 (25 назв. )

УДК
ББК 32.86 + 28.071

Рубрики: Радиоэлектроника

   Квантовая электроника


   Биология


   Общая биофизика


Кл.слова (ненормированные):
визуализация кожи -- метод Монте-Карло -- многократное рассеяние света -- Монте-Карло метод -- оптическая когерентная томография
Аннотация: Методом Монте-Карло рассчитаны модельные изображения образцов кожи человека, полученные методом оптической когерентной томографии (ОКТ). С использованием многослойной модели кожи, основанной на экспериментальных изображениях, исследованы вклады мало- и многократного рассеяния, диффузионной и недиффузионной компонент, а также отдельных порядков рассеяния. Модельные изображения получены без учета и с учетом влияния спеклов. Показано, что малократное рассеяние формирует изображение верхних слоев образца кожи, тогда как вклад многокра
Доп.точки доступа:
Приезжев, А. В.
Мюллюля, Р.

Page 1, Results: 10

 

All acquisitions for 
Or select a month