Показати скорочену інформацію

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.authorУшенко, Ю. О.uk
dc.contributor.authorDubolazov, O. V.en
dc.contributor.authorSakhnovsky, M. Yu.en
dc.contributor.authorOlar, O. V.en
dc.contributor.authorGrigorishin, P. M.en
dc.contributor.authorUshenko, Yu. O.en
dc.date.accessioned2021-03-17T11:35:15Z
dc.date.available2021-03-17T11:35:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationЛазерна поляриметрія оптично анізотропних шарів із просторово-частотною фільтрацією об’єктних полів [Текст] / О. В. Дуболазов, М. Ю. Сахновський, О. В. Олар [та ін.] // Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. – 2019. – № 1. – С. 11-16.uk
dc.identifier.citationДуболазов О. В., Сахновський М. Ю., Олар О. В., Григоришин П. М., Ушенко Ю. О. Лазерна поляриметрія оптично анізотропних шарів із просторово-частотною фільтрацією об’єктних полів. Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. 2019. № 1. С. 11-16.uk
dc.identifier.issn1681-7893
dc.identifier.issn2311-2662
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31559
dc.description.abstractВ даній роботі представлені результати комп’ютерного моделювання структури просторово-частотно відфільтрованих розподілів азимута поляризації лазерного поля, перетвореного мережею впорядкованих оптико-анізотропних циліндрів. Продемонстровано, що шляхом використання просторово-частотної фільтрації можна виділити або низькочастотну, або високочастотну складові, які потім шляхом зворотного Фур'є-перетворення трансформувати у відповідні “відфільтровані” зображення різномасштабних двопроменезаломлюючих структур різного типу.uk
dc.description.abstractВ данной работе представлены результаты компьютерного моделирования структуры пространственно-частотно отфильтрованных распределений азимута поляризации лазерного поля, преобразованного сетью благоустроенных оптико-анизотропных цилиндров. Продемонстрировано, что путем использования пространственно-частотной фильтрации можно выделить или низкочастотную, или высокочастотную составляющие, которые затем путем обратного Фурье-преобразования трансформировать в соответствующие "отфильтрованные" изображение разномасштабных двопроменезаломлюючих структур различного типа.ru
dc.description.abstractThis paper presents the results of computer simulation of the structure of the spatial-frequency-filtered distributions of the azimuth of polarization of the laser field, transformed by a network of well-equipped optical-anisotropic cylinders. It has been demonstrated that by using spatial-frequency filtering, either low-frequency or high-frequency components can be distinguished, which can then be transformed into the appropriate "filtered" image of various-scale two-component mineral structures of various types by inverse Fourier transform.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofОптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. № 1 : 11-16.uk
dc.relation.urihttps://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/529
dc.subjectлазерна поляриметріяuk
dc.subjectанізотропіяuk
dc.subjectперетворення Фур’єuk
dc.subjectфільтраціяuk
dc.titleЛазерна поляриметрія оптично анізотропних шарів із просторово-частотною фільтрацією об’єктних полівuk
dc.title.alternativeLaser polarimetry of optically anisotropic layers with spatial-frequency filtering of object fieldsen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc535.361; 535.555
dc.relation.referencesTuchin V. V. Handbook of coherent-domain optical methods. Biomedical diagnostics, environmental and material science / Tuchin V. V. – Boston. : Kluwer Academic Publishers, 2004. – P. 868.en
dc.relation.referencesHandbook of Optical Coherence Tomography / edited by B. E. Bouma and G. J. Tearn // Polarizationsensitive optical coherence tomography / J. F. de Boer, T. E. Milner, M. G. Ducros, S. M. Srinivas and J. S. Nelson. – New York : Marcel Dekker Inc., 2002. – P. 237-274.en
dc.relation.referencesSankaran. V. Comparison of polarized-light propagation in biological tissue and phantoms / V. Sankaran, M. J. Everett, D. J. Maitland, J. T. Walsh // Opt. Lett. – 1999. – Vol. 24. – P. 1044-1046.en
dc.relation.referencesPierce M.C. Birefringence measurements in human skin using polarization-sensitive optical coherence tomography / M.C. Pierce, J. Strasswimmer, B. Hyle Park, B. Cense, J. F. de Boer // J. Biomed. Opt. – 2004. – Vol. 9. – P. 287-291.en
dc.relation.referencesAngelsky O. V. Investigation of 2D Mueller matrix structure of biological tissues for preclinical diagnostics of their pathological states / O. V. Angelsky, Yu. Ya. Tomka, A. G. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2005. – Vol. 38. – P. 4227-4235.en
dc.relation.referencesUshenko A. G. Evolution of statistic moments of 2D-distributions of biological liquid crystal netmueller matrix elements in the process of their birefringent structure changes. / A. G. Ushenko, I. Z. Misevich, V. Istratiy, I. Bachyns'ka, A. P. Peresunko, O. K. Numan, T. G. Moiysuk // Advances in Optical Technologies. – 2010. – ID 423145.en
dc.relation.referencesAngelsky O.V. Polarization singularities of the object field of skin surface / O.V. Angelsky, A. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko, Ye. G. Ushenko // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2006. – Vol. 39. – P. 3547 - 3558.en
dc.relation.referencesYermolenko S. Spectropolarimetry of cancer change of biotissues / S. Yermolenko, A. Ushenko, P. Ivashko, F Goudail, I Gruia, C. Gavrilǎ, D. Zimnyakov, A. Mikhailova // Proceedings of SPIE. – 2009. – Vol. 7388. – P 73881D.en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1681-7893-2019-37-1-11-16


Файли в цьому документі

Thumbnail

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

Показати скорочену інформацію