Главная » Просмотр файлов » Автореферат

Автореферат (1025279), страница 3

Файл №1025279 Автореферат (Метод исследования диэлектрических характеристик сильно поглощающих сред и биологических тканей в терагерцовой импульсной спектроскопии) 3 страницаАвтореферат (1025279) страница 32017-12-21СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

В выражении (4) индексы спо соответствуют различнымимпульсам-спутникам. Показано, что учет конечного числа волн-спутников() позволяет наповысить точность восстановления диэлектрическойпроницаемости по сравнению с методами, не учитывающими спутников.Проведены исследования устойчивости решения обратной задачи к рядунегативных факторов. К ним относятся шумы в сигналах спектрометра ифлуктуации пространственного положения опорного окна. Для исследованияустойчивости применялись методы численного моделирования. Задавшисьмодельными диэлектрическими характеристиками здоровой кожи человека,проводилась серия вычислительных экспериментов.

Моделировался процессрегистрации сигналов спектрометра. Задавались искажения сигналов, применялсяпредложенный метод решения обратной задачи, а результат восстановлениясравнивался с исходной моделью комплексной диэлектрической проницаемости.На Рис. 3 представлены результаты исследования устойчивости восстановлениякомплексной диэлектрической проницаемости при наличии во временныхсигналах спектрометра нормального аддитивного шума со среднеквадратическимотклонением (СКО) .8Исследование устойчивости позволило оценить предельные величиныискажений сигналов спектрометра и сформулировать требования кразрабатываемому комплексу для экспериментальных исследований.

Дляустойчивого восстановления комплексной диэлектрической проницаемостиобразца в области частот отдоТГц с СКО ошибки не более,требуется: обеспечить СКО шума во временном сигнале, не превышающее(отношение сигнала к шуму во временной области); минимизировать линейные трансляции опорного окна вдоль оптической оситерагерцового пучка до | |мкм (см. Рис. 2), что эквивалентнотрансляции временного сигнала образца на величину | |фс); обеспечить малые угловые отклонения опорного окна ()относительно положения, ортогонального оптической оси (см. Рис. 2).Рис. 3. Результаты исследования устойчивости восстановления комплекснойдиэлектрической проницаемости образца при наличии в сигналах спектрометранормального аддитивного шума: результаты восстановления(а) и(б) при; зависимости относительной спектральной плотности ошибкивосстановления (в) и (г) от9Выполнениеперечисленныхтребованийприпроектированииэкспериментального комплекса обеспечит устойчивое решение обратной задачиспектроскопических исследований.В третьей главеразработанкомплексдляэкспериментальныхисследований диэлектрических характеристик сильно поглощающих сред ибиологических тканей in vivo, реализующий многоканальный метод решенияобратной задачи.

Предложено оригинальное техническое решение проблемыпередачитерагерцовогоимпульсногоизлученияспектрометрактруднодоступным объектам исследований, основанное на использованиисапфировых терагерцовых фотонно-кристаллических волноводов. Проведенаапробация экспериментального комплекса, направленная на исследованиекомплексной диэлектрической проницаемости тканей здоровой кожи,обыкновенных и диспластических невусов in vivo.Экспериментальный компоекс построен на основе терагерцовогоимпульсного спектрометра zOmega MicroZ и включает оригинальную оснасткудля позиционирования и визуализации исследуемого образца, а такжепрограммное обеспечение, реализующее предложенный многоканальный методрешения обратной задачи.

Для генерации и когеретного детектированиятерагерцовогоимпульсногоизлучениявкомплексеиспользуютсяфотопроводящая антенна на базе низкотепературного арсенида галия (LT-GaAs) иэлектрооптический детектор на основе кристалла ZnTe. Рабочий спектральныйдиапазон системы – отдоТГц; спектральное рарешение –ТГц.Оснастка комплекса позволяет позиционировать исследуемый образец позадиопорного окна, жестко закрепленного относительно спектрометра. Задняяповерхность опорного окна совмещена с фокальной плоскостью терагерцовогопучка.

Для точного позиционирования малоразмерных образцов тканей оснасткавключает лазерный маркер, указывающий область фокусировки терагерцовогопучка, а также цифровую видеокамеру, визуализирующую поверхностьисследуемых тканей.На Рис 4 представлены сигналы,и, зарегистрированные спомощьюэкспериментальногокомплекса. Сигнал ̃ соответствуеттерагерцовому полю, отраженному оттканей здоровой кожи in vivo. Всесигналы содержат первый импульс,отраженныйотпереднейповерхности опорного окна, второйимпульс, отраженный от границраздела между опорным окном изеркалом, воздухом или исследуемойсредой, соответственно, а также Рис.

4. Сигналы,и,третий импульс – первый импульс- зарегистрированные экспериментальнымспутник.комплексом10Дляобеспеченияустойчивогорешенияобратнойзадачивэкспериментальном комплексе реализована предобработка сигналов: метод вейвлетной фильтрации позволяет враза сократить СКО шумаво временных сигналах спектрометра, а соответственно, повыситьпредельно допустимый для решения обратной задачи уровень шумовсдо; метод компенсации линейной трансляции опорного окна позволяетскомпенсировать влияние перемещения опорного окна под действиемобъекта с точностью | |фс с использованием процедуры фазовойкорреляции (найти общее для, и начало отсчета временной оси ).Допустимое угловое отклонение опорного окнаобеспечивается за счетего жесткой фиксации относительно спектрометра.Для доставки терагерцового импульсного излучения к объектуспектроскопического исследования в диссертации предложено использоватьтерагерцовые фотонно-кристаллические волноводы на основе профилированныхкристаллов сапфира, выращенных по методу Степанова.

Данный метод позволяетизготавливать профилированные кристаллы длиной болеем с заданнымпоперечным сечением и характерным размером элемента сечения домкм.Сочетание низкого поглощение терагерцового излучения сапфиром с высокимкачеством профилированных кристаллов позволяет успешно решить проблемусоздания волноводов для терагерцового импульсного излучения.Рис.

5. Результаты моделирования распространения терагерцового излучения всапфировом фотонно-кристаллическом волноводе: заивисимость коэффициентаэкстинкции интенсивности излученияот эффективного индекса модыи частоты(а); геометрия сечения кристалла (б); интенсивность различныхмод поля (в)11Для выбора структуры профилированного кристалла сапфира былапроведена серия вычислительных экспериментов. Методы вычислительнойэлектродинамики, реализованные в пакете программ Lumerical Mode Solutions,использовались для минимизации дисперсии и потерь терагерцового излучения всапфировом фотонно-кристаллическом волноводе с учетом технологическихограничений метода Степанова.

В результате расчетов выбрана структурапоперечного сечения кристалла, включающая семь полых цилиндрическихканалов, выстроенных в гексагональную фотонно-кристаллическую решетку.Результаты моделирования распространения терагерцового излучения в данномпрофилированном кристалле представлены на Рис.

5.Волновод длинойсвыбранной структурой поперечногосечения был изготовлен в Институтефизики твердого тела Российскойакадемии наук (г. Черноголовка,Россия).Дляпроведенияэкспемиентальных исследований онбылразделеннафрагментыразличной длины (см. Рис. 6).Экспериментальные исследованияраспространениятерагерцовогофотонно-кристализлучения в сапфировом волноводе Рис. 6. Сапфировыйпроводилисьспомощью лический волновод длиноймм (а) иимпульсной спектроскопии.изображение его торца (б)Входеисследованийзарегистрированотерагерцовоеимпульсное излучение на выходефрагментов волновода различнойдлины. В результате обработкиэкспериментальных данных восстановлены частотные зависимостии(см.

Рис. 7). Результатыэкспериментальных исследованийсогласуются с данными численногомоделирования.Эффективныйиндексмодыволноводанезначительноизменяетсявинтервале отдов области частот отдоТГц.Рис. 7. Результаты экспериментальногоСпектральныйкоэффициентисследования сапфирового фотонноэкстинкциидостигаеткристаллическоговолновода:минимального значения дБ/м наэффективный индекс моды(а) ичастотеТГц.спектральный коэффициент экстинкцииизлучения по интенсивности12(б)Результатытеоретическихиэкспериментальныхисследованийдемонстрируют возможность эффективной передачи терагерцового излучения спомощью разработанного волновода.

Его технические характеристикисущественно выше, чем характеристики существующих аналогов – современныхплазмонных и полимерных терагерцовых фотонно-кристаллических волноводов.Предложенный сапфировый волновод следует использовать для передачитерагерцового импульсного излучения спектрометра к труднодоступному объектуисследования.Экспериментальный комплекс был применен для исследованиятерагерцовых диэлектрических характеристик тканей кожи in vivo в нормальномсостоянии и при наличии патологии. Зарегистрированы спектральныезависимости комплексной диэлектрической проницаемости образцов здоровойкожи, обыкновенных и диспластических невусов четырех пациентов.

Образцытканей, а также результаты их предварительной диагностики предоставленыспециалистамиПервого Московского государственногомедицинскогоуниверситета имени И.М. Сеченова (г. Москва, Россия).На Рис. 8 показаны результаты спектроскопических исследований невусовпервого пациента. Частотные зависимости действительной и мнимойчастейкомплексной диэлектрической проницаемости, а также диаграммы Коула-Коула( ) являются статистически различимыми, что характерно для невусовчетырех пациентов. Результаты экспериментальных исследований показывают,что разработанный метод обеспечивает погрешность измерений, достаточную длядифференциации тканей кожи in vivo в нормальном состоянии и при наличиипатологии.Рис.

Характеристики

Список файлов диссертации

Метод исследования диэлектрических характеристик сильно поглощающих сред и биологических тканей в терагерцовой импульсной спектроскопии
Отзывы на автореферат
Отзывы оппонентов
Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6772
Авторов
на СтудИзбе
281
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее