Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorЮй, Чанхаоuk
dc.contributor.authorХоменко, Ж. М.uk
dc.contributor.authorПавлов, С. В.uk
dc.contributor.authorЗильгараева, А. К.uk
dc.date.accessioned2020-08-26T10:12:18Z
dc.date.available2020-08-26T10:12:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationСпектрофотометричні технології для дослідження стану біоотканин [Електронний ресурс] / Чанхао Юй, Ж. М. Хоменко, С. В. Павлов, А. К. Зильгараева // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/10412.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30368
dc.description.abstractСпектрофотометричні дослідження базуються на реєстрації відбитого або пропущеного випромінювання, що зазнало взаємодії з біологічною тканиною чи середовищем у широкому діапазоні довжин хвиль. Результатом цього дослідження є набір спектрів пропускання та відбиття, за якими визначають коефіцієнти відбивання та пропускання та розраховують оптичні параметри досліджуваного зразку.uk
dc.description.abstractSpectrophotometric studies are based on the detection of reflected or transmitted radiation that has interacted with biological tissue or the medium over a wide range of wavelengths. The result of this study is a set of transmission and reflection spectra, which determine the reflection and transmission coefficients and calculate the optical parameters of the test sample.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/10412
dc.subjectспектрофотометричні дослідженняuk
dc.subjectбіомедичні зображенняuk
dc.subjectнеінвазивна біомедична діагностикаuk
dc.subjectфлоуметріяuk
dc.subjectфотоплетизмографіяuk
dc.subjectspectrophotometric studiesen
dc.subjectbiomedical imagesen
dc.subjectnon-invasive biomedical diagnosticsen
dc.subjectflowmetryen
dc.subjectphotoplethysmographyen
dc.titleСпектрофотометричні технології для дослідження стану біоотканинuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc004.2
dc.relation.referencesНеинвазивная оптическая и лазерная медицинская диагностика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.medphyslab.org/Cr_r_ond_1.htmru
dc.relation.referencesРогаткин Д. А. Физические основы оптической оксиметрии / Д. А. Рогаткин // Медицинская физика. – 2012. – №2. – с. 97 – 114.ru
dc.relation.referencesDing H. Non-invasive prediction of hemoglobin levels by principal component and back propagation artificial neural network / H. Ding, Q. Lu, H. Gao, Z. Peng // OSA. – vol.5, no.4. – 2014. – Pp.1145 – 1152.en
dc.relation.referencesVen S. Diffuse optical tomography of the breast: initial validation in benign cysts / S. Ven [et. el] // Mol Imaging Biol. – 2009. – №11(2). – Pp.64–70.en
dc.relation.referencesВ. П. Кожум’яко, Н. І. Заболотна, Б. П. Олійніченко, Оптичні томографи: Проблеми та перспективи застосування в мамології // Біомедичні оптико – електронні системи та прилади- 2009. - С. 153-163.uk
dc.relation.referencesТучин В. В. «Оптическая биомедицинская диагностика» В 2 томах / В. В. Тучин. – Москва: Физмалит, 2007. – 560 с.ru
dc.relation.referencesБезуглий М.О. Особливості виготовлення еліпсоїдальних рефлекторів фотометрів / М.О. Безуглий, І.І. Синявський, Н.В. Безугла, А.Г. Козловський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Приладобудування. – 2016, №2 (52).– С.76-81.85uk
dc.relation.referencesБезуглий М.О. Контроль форми еліпсоїдальних рефлекторів біомедичних фотометрів / М.О. Безуглий, Лінючева О.В., Безугла Н.В., Бик М.В., Костюк С.А // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Приладобудування. – 2017, №1 (53). – С.62-69.uk
dc.relation.referencesPrahl S. A. A Monte Carlo Model of Light Propagation in Tissue / S. A. Prahl, M. Keijzer, S. L. Jacques, A. J. Welch // Dosimetry of Laser Radiation in Medicine and Biology, SPIE Institute Series. – 1989. – vol. 5, – Pp. 102–111.en
dc.relation.referencesHall G. Goniometric measurements of thick tissue using Monte Carlo simulations to obtain the single scattering anisotropy coefficient / G. Hall, S. L. Jacoques. // Biomedical optics express. – 2007. – no.11. – Pp. 2707–2719.en
dc.relation.referencesSoftware «IRIS» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.astrosurf.com/buil/iris software. html.en
dc.relation.referencesBinding J. Brain refractive index measured in vivo with high-NA defocus-corrected full-field OCT and consequences for two-photon microscopy / J. Binding, J. B. Arous, J.-F. Léger, S. Gigan, C. Boccara, L. Bourdieu // OPTICS EXPRESS. – 2011. – No. 6 (19). – Pp. 4833 – 4847.en
dc.relation.referencesPavlov S. V. Information Technology in Medical Diagnostics //Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, July 11, 2017 by CRC Press - 210 Pages.en
dc.relation.referencesWójcik W., Pavlov S., Kalimoldayev M. Information Technology in Medical Diagnostics II. London: (2019). Taylor & Francis Group, CRC Press, Balkema book. – 336 Pages.en
dc.relation.referencesOptiko-electronny zasoby diagnostuvannya periferichnogo krovoobigu z pidvishenoyu dostovirnostyu (Monographia) / [Pavlov S.V., Kozlovska T.I., Vasilenko V.B.] – Vinnytsia: VNTU, 2014. – 140 s.en
dc.relation.referencesFizichni osnovy biomedichnoi optiki dostovirnostyu (Monographia) / [Pavlov S.V., Kozemiako V.P., Kolisnik P.F., Kozlovska T.I., Dumenko V.P.] – Vinnytsia: VNTU, 2010. – 155 s.en


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію