Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorШолота, В. В.uk
dc.contributor.authorSholota, V. V.en
dc.date.accessioned2026-06-30T13:34:34Z
dc.date.available2026-06-30T13:34:34Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.citationШолота В. В. Джонс-матрична реконструкція оптичної анізотропії плівок біологічних рідин в інтелектуалізованій системі поляризаційної інтроскопії при оцінюванні патологій // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. 2026. № 1. С. 235-242. URI: https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/847.uk
dc.identifier.issn2311-2662
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/52141
dc.description.abstractThe article considers the method of Jones-matrix polarization reconstruction of two-dimensional distributions of linear and circular dichroism of dehydrated films of biological fluids based on intensity measurements, which is used as the basis for assessing pathologies in an intelligent polarization introscopy system. Multiparametric analysis of measured maps based on wavelet transform, statistical processing and fuzzy classification models is applied. An increase in the reliability of assessing the "normal"-"pathological" states in the system was achieved due to multiparametric intellectualized analysis compared to analogues by 1.5%-1.7%, depending on the scale coefficients of the wavelet transform.en
dc.description.abstractВ статті розглянуто метод Джонс-матричної поляризаційної реконструкції двовимірних розподілів лінійного та циркулярного дихроїзму дегідратованих плівок біологічних рідин на основі вимірювання інтенсивностей, покладений в основу оцінювання патологій в інтелектуалізованій системі поляризаційної інтроскопії. Застосовується багатопараметричний аналіз виміряних мап на основі вейвлет-перетворення, статистичного оброблення та нечітких класифікаційних моделей. Досягнуто підвищення достовірності оцінювання станів «норма»-«патологія» в системі за рахунок багатопараметричного інтелектуалізованого аналізу в порівнянні із аналогами на 1,5%-1,7% в залежності від масштабних коефіцієнтів вейвлет-перетворення.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofОптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. № 1 : 235-242.uk
dc.relation.urihttps://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/847
dc.subjectдегідратована плівка біологічної рідиниuk
dc.subjectматриця Джонсаuk
dc.subjectсистема поляризаційної інтроскопіїuk
dc.subjectінтелектуалізований аналізuk
dc.subjectоцінювання патологійuk
dc.subjectвейвлет-аналізuk
dc.subjectстатистичний аналізuk
dc.subjectнечіткі моделі класифікаціїuk
dc.subjectдіагностика калькульозного холецеститу.uk
dc.subjectdehydrated film of biological fluiden
dc.subjectJones matrixen
dc.subjectpolarization introscopy systemen
dc.subjectintelligent analysisen
dc.subjectpathology assessmenten
dc.subjectwavelet analysisen
dc.subjectstatistical analysisen
dc.subjectfuzzy classification modelsen
dc.subjectdiagnosis of calculous cholecystitis.en
dc.titleДжонс-матрична реконструкція оптичної анізотропії плівок біологічних рідин в інтелектуалізованій системі поляризаційної інтроскопії при оцінюванні патологійuk
dc.title.alternativeJones matrix reconstruction of optical anisotropy of biological fluid films in an intellectualized polarization introscopy system for pathologies assessmenten
dc.typeArticle, professional native edition
dc.typeArticle
dc.identifier.udc681.7: 616-71
dc.relation.referencesUshenko V. A., Dubolazov O. V., Karachevtsev A. O., “Two wavelength Mueller matrix reconstruction of blood plasmafilms polycrystalline structure in diagnostics of breast cancer,” Applied Optics. 53(10), B128-B139 (2014).en
dc.relation.referencesPrysyazhnyuk V. P., Ushenko Yu. A., Dubolazov A. V., Ushenko A. G., and Ushenko V. A., "Polarization-dependentlaser autofluorescence of the polycrystalline networks of blood plasma films in the task of liver pathologydifferentiation," Appl. Opt. 55, B126-B132 (2016).en
dc.relation.referencesDubolazov A.V. Pashkovskaya N.V., Ushenko Yu.A., Marchuk Yu.F., Ushenko V.A., Novakovskaya O.Yu,“Birefringence images of polycrystalline films of human urine in early diagnostics of kidney pathology, ” AppliedOptics. 55 (12), B85-B90 (2016).en
dc.relation.referencesZabolotna, N.I., Sholota, V.V., Okarskyi H.H., “Methods and systems of polarization reproduction and analysis of thebiological layers structure in the diagnosis of pathologies,” Proceedings of SPIE. 11369, 113691S, P. 501-513 (2020).en
dc.relation.referencesSieryi O., Ushenko Yu., Ushenko V., Dubolazov J., et al., “Optical anisotropy composition of benign and malignantprostate tissues revealed by Mueller-matrix imaging,” Biomed. Opt. Express 13(11), 6019–6034 (2022).en
dc.relation.referencesVasyuk, V.L., Kalashnikov, A.V., Ushenko, A.G. et al., “Digital Information Methods of Polarization, Mueller-Matrixand Fluorescent Microscopy”, Springer Nature Singapore, 2023. 102 p.en
dc.relation.referencesJiao, S., Wang, L. V. “Jones-matrix imaging of biological tissues with quadruple-channel optical coherencttomography,” J. Biomed. Opt. 7(3), pp. 350–358 (2002) doi: 10.1117/1.1483878.en
dc.relation.referencesJones. C.R. “New calculus for the treatment of optical systems. VII. Properties of the N-matrices,” J. Opt. Soc. Am. 38,671-685, 1948.en
dc.relation.referencesAzzam R.M.A., “ Propagation of partially depolarized light through anisotropic media with or without depolarization. Adifferential 4x4 matrix calculus,” J.Opt.Soc.Am., 68, 1756-1767, 1978.en
dc.relation.referencesArteaga O., Canillas A., "Analytic inversion of the Mueller-Jones polarization matrices for homogeneous media," Opt.Lett. 35, 559-561 (2010).en
dc.relation.referencesUshenko, A.G., Zhytaryuk V.G., Vanchulyak, Ya. O. et al., "Statistical and cross-correlation structure of Jones-matriximages of polycrystalline films of biological fluids," Proc. SPIE 10977, Advanced Topics in Optoelectronics,Microelectronics, and Nanotechnologies IX, 109773T, December 2018. https://doi.org/10.1117/12.2323586.en
dc.relation.referencesZabolotna, N.I., Sholota V.V. Laser system for mapping and classification of 2-D Jones-matrix elements in thediagnosis of intestinal parenchymal tissues Proc. SPIE. Vol. 14009, 1400904 (2025). https://doi.org/10.1117/12.3093543.en
dc.relation.referencesRadchenko, K.O., “Intellectualized Mueller-Jones matrix system of laser polarimetry for breast fibroadenomadiagnosis,” Proc. SPIE 10750, Reflection, Scattering, and Diffraction from Surfaces VI, 107500M (4 September 2018);doi: 10.1117/12.2320130.en
dc.relation.referencesSdobnov, A., Ushenko, V.A., Trifonyuk, L. et al. “Mueller-matrix imaging polarimetry elevated by waveletdecomposition and polarization-singular processing for analysis of specific cancerous tissue pathology,” J. Biomed. Opt.28(10), 102903 (2023).en
dc.relation.referencesZabolotna N.I., Vlasenko O.V., Sholota V.V. et. all. “Identification of gastric cancer by fuzzy knowledge bases in thesystem of polarization reconstruction and analysis of the crystal structure of blood plasma,” Proc. SPIE. 2025. Vol.14009, 140090I https://doi.org/10.1117/12.3100539.en
dc.relation.referencesGerrard A., Burch J. M.. “Introduction to matrix methods in optics,” New York.: A Wiley-Interscience Publication(1975).en
dc.relation.referencesSholota V., Pavlov S., Kurek E., “Design and architecture of a multifunctional la-ser introscopy system forpolycrystalline architec-ture of human tissues and fluids,” Proc. SPIE 13813, Seventeenth International Conference onCorrelation Optics, 138132S (10 November 2025), https://doi.org/10.1117/12.3092916.en
dc.relation.referencesZabolotna, N. I., Radchenko, K. O. and Karas, O.V., “Method and system of Jones-matrix mapping of blood plasmafilms with “fuzzy” analysis in differentiation of breast pathology changes,” Proc. SPIE 10612, 106121P (2018).en
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/1681-7893-2026-51-1-235-242
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7073-8727


Файли в цьому документі

Thumbnail

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

Показати скорочену інформацію