Вышедшие номера
Исследование метрологических характеристик системы визуализации структуры биотканей в пространственно-модулированном излучении
Захаров М.А.1, Семенова А.С.1, Колпаков А.В. 1
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
Email: alexanderkolpakov@bmstu.ru
Поступила в редакцию: 2 декабря 2022 г.
В окончательной редакции: 1 февраля 2023 г.
Принята к печати: 6 февраля 2023 г.
Выставление онлайн: 19 июля 2023 г.

Исследована точность измерений системы визуализации в пространственно-модулированном излучении для обнаружения и объективной численной оценки оптических неоднородностей в биологических тканях. В результате начального этапа экспериментальных исследований на стенде, моделирующем систему визуализации в пространственно-частотной области, определен рабочий диапазон пространственных частот модуляции освещения, обеспечивающий максимальную воспроизводимость результатов измерений, а также показана возможность достижения относительной погрешности измерения оптических параметров не более 10%. Ключевые слова: визуализация в пространственно-модулированном излучении, оптические свойства, биологические ткани, спектрофотометрия, оптическая визуализация, метрологические характеристики, количественная оценка, погрешности измерений.
  1. А.Н. Башкатов, Э.А. Генина, В.В. Тучин. Альманах клинической медицины. 17 (1), 39--42 (2008)
  2. В.В. Тучин. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях (Изд-во Сарат. ун-та, Саратов, 1997). ISBN 978-5-9221-1278-9
  3. F. Bevilacqua, D. Piguet, P. Marquet, J.D. Gross, B.J. Tromberg, C. Depeursinge. Appl. Opt. theory and practice in Iberoamerica, 59 (13), D111--D117 (2020). DOI: 10.1364/AO.384614
  4. S. Gioux, A. Mazhar, D.J. Cuccia. J. Biomed. Opt., 24 (7), 071613 (2019). DOI: 10.1117/1.JBO.24.7.071613
  5. Y. Yamada, H. Suzuki, Y. Yamashita. Applied Sciences, 9 (6), 1127 (2019). DOI: 10.3390/app9061127
  6. Z. Sun, D. Hu, Z. Wang, L. Xie, Y. Ying. Photonics, 8 (5), 162 (2021). DOI: 10.3390/photonics8050162
  7. A. Ponticorvo, R. Rowland, M. Baldado, D.M. Burmeister, R.J. Christy, N.P. Bernal, A.J. Durkin. Burns, 45 (2), 450--460 (2019). DOI: 10.1016/j.burns.2018.09.026
  8. Y. Zhao, J.R. Maher, J. Kim, M.A. Selim, H. Levinson, A. Wax. Biomed. Opt. Expr., 6 (9), 3339--3345 (2015). DOI: 10.1364/BOE.6.003339
  9. B.E. Urban, H.M. Subhash. Biomed. Opt. Expr., 12 (11), 6954--6968 (2021).DOI: 10.1364/BOE.439663
  10. L. Zhang, A.D. Bounds, J.P. Fleming, J.M. Girkin. In: Latin AmericaOptics and Photonics (LAOP) Conference 2022, ed. by Technical Digest Series (Optica Publishing Group), paper Tu1B.7, Recife Brazil, 7.11 August 2022. DOI: 10.1364/LAOP.2022.Tu1B.7
  11. Y. Li, M. Guo, X. Qian, W. Lin, Y. Zheng, K. Yu, B. Zeng, Z. Xu, C. Zheng, M. Xu. Biomed. Opt. Express, 11 (8), 4471--4483 (2020). DOI: 10.1364/BOE.394929
  12. P. Lanka, L. Yang, D. Orive-Miguel, J.D. Veesa, et al. J. Biomed. Opt., 27 (7), 074716 (2022). DOI: 10.1117/1.JBO.27.7.074716
  13. Y. Luo, X. Jiang, X. Fu. Foods, 10 (9), 2151 (2021). DOI: 10.3390/foods10092151
  14. E. Aguenounon, J.T. Smith, M. Al-Taher, M. Diana, X. Intes, S. Gioux. Biomed. Opt. Expr., 11 (10), 5701--5716 (2020). DOI: 10.1364/BOE.397681
  15. M.B. Applegate, K. Karrobi, J.P. Angelo Jr., W.M. Austin, S.M. Tabassum, E. Aguenounon, K. Tilbury, R.B. Saager, S. Gioux, D.M. Roblyer. J. Biomed. Opt., 25 (1), 016002 (2020). DOI: 10.1117/1.JBO.25.1.016002
  16. Labview control software for the openSFDI platform. [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/mbapplegate/openSFDI-control (дата обращения: 24.04.2020)
  17. С.А. Юшина, Н.Н. Кузнецов, А.В. Колпаков. Опт. и спектр., 129 (9), 1208 (2021). DOI: 10.21883/OS.2021.09.51352.1982-21
  18. Сайт компании ISS. Inc. Tissue oximeter. OxiplexTS. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iss.com/biomedical/ instruments/oxiplexTS.html
  19. Л.П. Сафонова, В.Г. Орлова, А.Н. Шкарубо. Опт. и спектр., 126 (6), 820--831 (2019). DOI: 10.21883/OS.2019.06.47778.58-19

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.