Автореферат (1025279), страница 4
Текст из файла (страница 4)
8. Результаты исследования комплексной диэлектрической проницаемостиздоровой кожи, обыкновенного и диспластического невусов in vivo:действительная(а) и мнимая(б) части диэлектрической проницаемости;диаграммы Коула-Коула ( ) (в)13Для дифференциации обыкновенных и диспластических невусов на основеанализа комплексной диэлектрической проницаемости в работе предложенпризнак, основанный на вычислении среднего наклона диаграмм Коула-Коула∫(( ))(6)где индексыисоответствуют здоровой коже, обыкновенному идиспластическому невусам. Результаты расчета данного признака дляпигментных невусов четырех пациентов, а также пороговое значение длядифференциации обыкновенных и дипластических невусов представлены наРис.
9.По оценкам специалистов, результаты экспериментальных исследованийдемонстрируют возможности дифференциации обыкновенных и диспластическихневусов кожи in vivo с помощью терагерцовой спектроскопии, чтосвидетельствует о перспективах создания новых методов ранней неинвазивнойдиагностики диспластических невусов и меланомы кожи in situ на основеразработанногометодаисследованиятерагерцовыхдиэлектрическиххарактеристик сильно поглощающих сред и биологических тканей in vivo.Рис. 9.
Результаты дифференциации обыкновенных и диспластическихневусов кожи in vivo на основе анализа диэлектрической проницаемостив терагерцовом диапазоне: диаграммы Коула-Коула( ) для четырехобразцов (а–г); признаки порог для дифференциации обыкновенныхи диспластических невусов in vivo (д)14В выводах сформулированы основныевыполнении диссертационной работы.результаты,полученныеприОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫПроведенные теоретические и экспериментальные исследования позволяютсделать следующие выводы.Разработаноригинальныйметодопределениякомплекснойдиэлектрической проницаемости сильно поглощающих сред в терагерцовойобласти спектра, позволяющий за счет использования двух опорныхсигналов спектрометра исключить ошибку оценки диэлектрическиххарактеристик, вызванную эффектом многолучевой интерференцииизлучения в опорном окне, позади которого фиксируется исследуемыйобразец.
Показано, что погрешность восстановления комплекснойдиэлектрической проницаемости с помощью разработанного метода непревышаетв диапазоне частот отдоТГц.Разработан, изготовлен и экспериментально изучен терагерцовый фотоннокристаллический волновод на основе профилированного кристалласапфира. Показано, что сапфировый фотонно-кристаллический волноводобеспечивает потери додБ/м и характеризуется низкой дисперсией вспектральном диапазоне отдоТГц.Разработан экспериментальный комплекс, реализующий многоканальныйметод решения обратной задачи, методы вейвлетной фильтрации икомпенсации линейной трансляции опорного окна.
Показано, чтоэкспериментальный комплекс обеспечивает устойчивое восстановлениекомплексной диэлектрической проницаемости сильно поглощающих сред ибиологических тканей in vivo в терагерцовом диапазоне.Показано, что точность определения комплексной диэлектрическойпроницаемости образца, обеспечиваемая разработанным методом,достаточна для дифференциации биологических тканей in vivo внормальном состоянии и при наличии патологии.Показано, что комплексная диэлектрическая проницаемость здоровой кожи,обыкновенных и диспластических невусов in vivo статистически различимыв терагерцовой области спектра.СПИСОК ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ1.Terahertz photonic crystal waveguides based on sapphire shaped crystals /K.I. Zaytsev [et al.] // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology.2016.
Vol. 6, № 4. P. 576–582 (1,05 п.л./ 0,85 п.л.).2.In vivo terahertz spectroscopy of pigmentary skin nevi: pilot study of noninvasive early diagnosis of dysplasia / K.I. Zaytsev [et al.] // Applied PhysicsLetters. 2015. Vol. 106, № 5. P. 053702 (0,55 п.л./ 0,45 п.л.).153.Terahertz spectroscopy: pilot study of non-invasive early diagnosis of dysplasiaand melanoma / K.I. Zaytsev [et al.] // European Journal of Cancer. 2015.Vol. 51. P. S167 (0,15 п.л./ 0,09 п.л.).4.Terahertz spectroscopy of pigmentary skin nevi in vivo / K.I.
Zaytsev [et al.] //Optics and Spectroscopy. 2015. Vol. 119, № 3. P. 404–410 (0,65 п.л./ 0,45 п.л.).5.Highly accurate in vivo terahertz spectroscopy of healthy skin: variation ofrefractive index and absorption coefficient along the human body /K.I. Zaytsev [et al.] // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology.2015. Vol. 5, № 5. P. 817–827 (1,27 п.л./ 1,12 п.л.).6.Non-destructive evaluation of polymer composite materials at the manufacturingstage using terahertz pulsed spectroscopy / K.I. Zaytsev [et al.] // IEEETransactions on Terahertz Science and Technology. 2015.
Vol. 5, № 5.P. 810–816 (0,95 п.л./ 0,81 п.л.).7.A method of studying spectral optical characteristics of a homogeneous mediumby means of terahertz time-domain spectroscopy / K.I. Zaytsev [et al.] //Optics and Spectroscopy. 2015. Vol. 118, № 4. P. 552–562 (1,13 п.л./ 0,82 п.л.).8.Yurchenko S.O., Zaytsev K.I. Spectroscopy of nafion in terahertz frequencyrange // Journal of Applied Physics. 2014. Vol. 116, № 11. P. 113508(0,48 п.л./ 0,23 п.л.).9.Accuracy of sample material parameters reconstruction using terahertz pulsedspectroscopy / K.I.
Zaytsev [et al.] // Journal of Applied Physics. 2014. Vol. 115,№ 19. P. 193105 (1,01 п.л./ 0,76 п.л.).10. Invariant embedding technique for medium permittivity profile reconstructionusing terahertz time-domain spectroscopy / K.I. Zaytsev [et al.] // OpticalEngineering. 2013. Vol. 52, № 6. P. 068203 (1,05 п.л./ 0,98 п.л.).11.
Wavelet-domain de-noising technique for THz pulsed spectroscopy /K.I. Zaytsev [et al.] // Proceedings of SPIE. 2014. Vol. 9216. P. 921611(0,69 п.л./ 0,41 п.л.).16.















