Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorКарачевцев, А. В.uk
dc.contributor.authorДуболазов, О. В.uk
dc.contributor.authorСахновський, М. Ю.uk
dc.contributor.authorОлар, О. В.uk
dc.contributor.authorГригоришин, П. М.uk
dc.contributor.authorKarachevtsev, A. V.en
dc.contributor.authorDubolazov, O. V.en
dc.contributor.authorSakhnovskyi, M. Yu.en
dc.contributor.authorOlar, O. V.en
dc.contributor.authorGrigoryshin, P. M.en
dc.date.accessioned2021-03-11T07:30:45Z
dc.date.available2021-03-11T07:30:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationПринципи Фур’є поляриметрії оптично анізотропних мереж [Текст] / А. В. Карачевцев, О. В. Дуболазов, М. Ю. Сахновський [та ін.] // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2018. – № 1. – С. 30-35.uk
dc.identifier.citationКарачевцев А. В., Дуболазов О. В., Сахновський М. Ю., Олар О. В., Григоришин П. М. Принципи Фур’є поляриметрії оптично анізотропних мереж. Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. 2018. № 1. С. 30-35.uk
dc.identifier.issn1681-7893
dc.identifier.issn2311-2662
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31524
dc.description.abstractУ даній статті розглядається можливість застосування принципів Фур’є поляриметрії для дослідження оптично анізотропних мереж біологічних об’єктів. Продемонстровано можливість застосування статистичного аналізу для дослідження координатних розподілів станів поляризації у Фур'є-площині, поля розсіяного лазерного випромінювання віртуальними полікристалічними мережами. Виявлено поляризаційно-неоднорідну структурність Фур'є-образів лазерних зображень ансамблів оптико-анізотропних двопроменезаломлюючих кристалів.uk
dc.description.abstractВ данной статье рассматривается возможность применения принципов Фурье поляриметрии для исследования оптически анизотропных сетей биологических объектов. Продемонстрирована возможность применения статистического анализа для исследования координатных распределений состояний поляризации в Фурье-плоскости, поля рассеянного лазерного излучения виртуальными поликристаллическими сетями. Выявлено поляризационно- неоднородную структурность Фурье-образов лазерных изображений ансамблей оптико- анизотропных двопроменезаломлюючих кристаллов.ru
dc.description.abstractThis article discusses the possibility of applying the principles of Fourier polarimetry to the study of optically anisotropic networks of biological objects. The possibility of using statistical analysis to study the coordinate distributions of polarization states in the Fourier plane, the field of scattered laser radiation by virtual polycrystalline networks is demonstrated. The polarization-inhomogeneous structure of the Fourier transform of laser images of ensembles of optical-anisotropic biproenescent crystals has been revealed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofОптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. № 1 : 30-35.uk
dc.relation.urihttps://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/506
dc.subjectполяриметріяuk
dc.subjectанізотропіяuk
dc.subjectматриця Джонсаuk
dc.subjectбіологічна тканинаuk
dc.subjectдіагностикаuk
dc.titleПринципи Фур’є поляриметрії оптично анізотропних мережuk
dc.title.alternativeFourier principles of polarimetry of optically anisotropic networksen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc535.361; 535.555
dc.relation.referencesTuchin V. V. (2004). Handbook of coherent-domain optical methods. Biomedical diagnostics, environmental and material science (p. 868). Boston: Kluwer Academic Publishers.en
dc.relation.referencesJ. F. de Boer, T. E. Milner, M. G. Ducros, S. M. Srinivas and J. S. Nelson. (2002). Handbook of Optical Coherence Tomography. In B. E. Bouma and G. J. Tearn (Eds.), Polarization-sensitive optical coherence tomography (pp. 237-274). New York : Marcel Dekker Inc.en
dc.relation.referencesV. Sankaran, M. J. Everett, D. J. Maitland, J. T. Walsh (1999). Comparison of polarized-light propagation in biological tissue and phantoms. Journal of Opt. Lett, 24, 1044-1046.en
dc.relation.referencesM.C. Pierce, J. Strasswimmer, B. Hyle Park, B. Cense, J. F. de Boer (2004). Birefringence measurements in human skin using polarization-sensitive optical coherence tomography. Journal of Biomed. Opt, 9, 287-291.en
dc.relation.referencesO. V. Angelsky, Yu. Ya. Tomka, A. G. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko (2005). Investigation of 2D Mueller matrix structure of biological tissues for preclinical diagnostics of their pathological states. Journal of Phys. D: Appl. Phys, 38, 4227-4235.en
dc.relation.referencesA. G. Ushenko, I. Z. Misevich, V. Istratiy, I. Bachyns'ka, A. P. Peresunko, O. K. Numan, T. G. Moiysuk (2010). Evolution of statistic moments of 2D-distributions of biological liquid crystal netmueller matrix elements in the process of their birefringent structure changes. Journal Advances in Optical Technologies. ID 423145.en
dc.relation.referencesO.V. Angelsky, A. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko, Ye. G. Ushenko (2006). Polarization singularities of the object field of skin surface. Journal of Phys. D: Appl. Phys, 39, 3547 -3558.en
dc.relation.referencesS. Yermolenko, A. Ushenko, P. Ivashko, F Goudail, I Gruia, C. Gavrilǎ, D. Zimnyakov, A. Mikhailova (2009). Spectropolarimetry of cancer change of biotissues. Proceedings of SPIE, 7388, 73881D.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1681-7893-2018-35-1-30-35


Файли в цьому документі

Thumbnail

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

Показати скорочену інформацію