dc.contributor.author | Юй, Чанхао | uk |
dc.contributor.author | Хоменко, Ж. М. | uk |
dc.contributor.author | Павлов, С. В. | uk |
dc.contributor.author | Зильгараева, А. К. | uk |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T10:12:18Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T10:12:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Спектрофотометричні 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.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30368 | |
dc.description.abstract | Спектрофотометричні 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.abstract | Spectrophotometric 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.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. | uk |
dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/10412 | |
dc.subject | спектрофотометричні дослідження | uk |
dc.subject | біомедичні зображення | uk |
dc.subject | неінвазивна біомедична діагностика | uk |
dc.subject | флоуметрія | uk |
dc.subject | фотоплетизмографія | uk |
dc.subject | spectrophotometric studies | en |
dc.subject | biomedical images | en |
dc.subject | non-invasive biomedical diagnostics | en |
dc.subject | flowmetry | en |
dc.subject | photoplethysmography | en |
dc.title | Спектрофотометричні технології для дослідження стану біоотканин | uk |
dc.type | Thesis | |
dc.identifier.udc | 004.2 | |
dc.relation.references | Неинвазивная оптическая и лазерная медицинская диагностика [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.medphyslab.org/Cr_r_ond_1.htm | ru |
dc.relation.references | Рогаткин Д. А. Физические основы оптической оксиметрии / Д. А. Рогаткин // Медицинская физика.
– 2012. – №2. – с. 97 – 114. | ru |
dc.relation.references | Ding 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.references | Ven 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.references | В. 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.references | Тучин В. В. «Оптическая биомедицинская диагностика» В 2 томах / В. В. Тучин. – Москва:
Физмалит, 2007. – 560 с. | ru |
dc.relation.references | Безуглий 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.76-81.85 | uk |
dc.relation.references | Безуглий 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.references | Prahl 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.references | Hall 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.references | Software «IRIS» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.astrosurf.com/buil/iris software.
html. | en |
dc.relation.references | Binding 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.references | Pavlov S. V. Information Technology in Medical Diagnostics //Waldemar Wójcik, Andrzej Smolarz, July
11, 2017 by CRC Press - 210 Pages. | en |
dc.relation.references | Wójcik 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.references | Optiko-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.references | Fizichni 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 |