dc.contributor.author | Дуболазов, О. В. | uk |
dc.contributor.author | Сахновський, М. Ю. | uk |
dc.contributor.author | Олар, О. В. | uk |
dc.contributor.author | Григоришин, П. М. | uk |
dc.contributor.author | Ушенко, Ю. О. | uk |
dc.contributor.author | Dubolazov, O. V. | en |
dc.contributor.author | Sakhnovsky, M. Yu. | en |
dc.contributor.author | Olar, O. V. | en |
dc.contributor.author | Grigorishin, P. M. | en |
dc.contributor.author | Ushenko, Yu. O. | en |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T11:35:15Z | |
dc.date.available | 2021-03-17T11:35:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Лазерна 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.citation | Дуболазов 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.issn | 1681-7893 | |
dc.identifier.issn | 2311-2662 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31559 | |
dc.description.abstract | В 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.abstract | В 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.abstract | This 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.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Оптоелектронні інформаційно-енеретичні технології. № 1 : 11-16. | uk |
dc.relation.uri | https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/529 | |
dc.subject | лазерна поляриметрія | uk |
dc.subject | анізотропія | uk |
dc.subject | перетворення Фур’є | uk |
dc.subject | фільтрація | uk |
dc.title | Лазерна поляриметрія оптично анізотропних шарів із просторово-частотною фільтрацією об’єктних полів | uk |
dc.title.alternative | Laser polarimetry of optically anisotropic layers with spatial-frequency filtering of object fields | en |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 535.361; 535.555 | |
dc.relation.references | Tuchin 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.references | Handbook 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.references | Sankaran. 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.references | Pierce 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.references | Angelsky 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.references | Ushenko 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.references | Angelsky 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.references | Yermolenko 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.doi | https://doi.org/10.31649/1681-7893-2019-37-1-11-16 | |