Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorЮй, Чанхаоuk
dc.contributor.authorПавлов, С. В.uk
dc.date.accessioned2020-08-27T07:57:22Z
dc.date.available2020-08-27T07:57:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationЮй Чанхао Аналіз спектрофотометричних методів для дослідження стану судин мозгового кровообігу [Електронний ресурс] / Чанхао Юй, С. В. Павлов // 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/10414.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30377
dc.description.abstractМетоди спектрофотометрії використовується в різних галузях неінвазивної біомедичної діагностики. Вони мають ряд переваг над іншими методами (рентгенівськими, електричними, ультразвуковими та ін.), оскільки низькоінтенсивне лазерне випромінювання, яке використовується в даному випадку, не здійснює такого впливу, що може негативно впливати на організм людини чи вносити негативний фактор (похибку) в отримані ре-зультати досліджень.uk
dc.description.abstractSpectrophotometry methods are used in various fields of non-invasive biomedical diagnostics. They have a number of advantages over other methods (X-ray, electrical, ultrasound, etc.), because low-intensity laser radiation, which is used in this case, does not have such an effect that can adversely affect the human body or make a negative factor (error) in the obtained research results.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/10414
dc.subjectспектрофотометріяuk
dc.subjectнеінвазивна діагностикаuk
dc.subjectпульсоксиметріяuk
dc.subjectоптичні мамогрофиuk
dc.subjectфотоплетизмографіяuk
dc.subjectфлюоресцентна діагностикаuk
dc.subjectspectrophotometryen
dc.subjectnon-invasive diagnosticsen
dc.subjectpulse oximetryen
dc.subjectoptical mammographsen
dc.subjectphotoplethysmographyen
dc.subjectfluorescent diagnosticsen
dc.titleАналіз спектрофотометричних методів для дослідження стану судин мозгового кровообігуuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc004.2
dc.relation.referencesНеинвазивная оптическая и лазерная медицинская диагностика [Електронний ресурс]. – Ре- жим 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 перспек- тиви 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. Бе- зуглий, І.І. Синявський, Н.В. Безугла, А.Г. Козловський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Приладобуду- вання. – 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 Прила- добудування. – 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/irissoftware. 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