Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Математическое моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Матем. моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Математическое моделирование, 2006, том 18, номер 1, страницы 29–42 (Mi mm109)  

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Моделирование распространения оптического излучения в фантоме биологической ткани на суперЭВМ МВС1000/М

Л. П. Бассa, О. В. Николаеваa, В. С. Кузнецовb, А. В. Быковc, А. В. Приезжевc, А. А. Дергачевd

a Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН
b Российский научный центр "Курчатовский институт"
c Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
d ЗАО "Флинт и К"
Список литературы:
Аннотация: Рассматривается прямая задача о зондировании биологической ткани лазерным источником малой апертуры. Распространение излучения в ткани моделируется уравнением переноса. Представлен сеточный алгоритм его решения, опирающийся на аналитическое представление интенсивности нерассеянного света и полуаналитический алгоритм вычисления интенсивности однократно рассеянного света. Приведены результаты методических расчетов, показывающие преимущества представленного алгоритма расчета радиационных полей по сравнению с методом статистического моделирования и с упрощенным подходом, опирающимся на уравнение диффузии.
Поступила в редакцию: 17.06.2005
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Л. П. Басс, О. В. Николаева, В. С. Кузнецов, А. В. Быков, А. В. Приезжев, А. А. Дергачев, “Моделирование распространения оптического излучения в фантоме биологической ткани на суперЭВМ МВС1000/М”, Матем. моделирование, 18:1 (2006), 29–42
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BasNikKuz06}
\by Л.~П.~Басс, О.~В.~Николаева, В.~С.~Кузнецов, А.~В.~Быков, А.~В.~Приезжев, А.~А.~Дергачев
\paper Моделирование распространения оптического излучения в~фантоме биологической ткани на суперЭВМ МВС1000/М
\jour Матем. моделирование
\yr 2006
\vol 18
\issue 1
\pages 29--42
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm109}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1096.78501}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm109
  • https://www.mathnet.ru/rus/mm/v18/i1/p29
  • Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
    1. Ю. И. Скалько, Р. Н. Карасёв, А. В. Акопян, И. В. Цыбулин, М. А. Мендель, “Маршевый алгоритм решения задачи переноса излучения методом коротких характеристик”, Компьютерные исследования и моделирование, 6:2 (2014), 203–215  mathnet  crossref
    2. Е. Н. Аристова, Б. В. Рогов, “О реализации граничных условий в бикомпактных схемах для линейного уравнения переноса”, Матем. моделирование, 24:10 (2012), 3–14  mathnet  mathscinet; E. N. Aristova, B. V. Rogov, “About implementation of boundary conditions in the bicompact schemes for a linear transport equation”, Math. Models Comput. Simul., 5:3 (2013), 199–207  crossref
    3. М. П. Галанин, В. В. Лукин, В. М. Чечеткин, “Методы решения уравнения переноса излучения для астрофизических моделей”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2010, 059, 30 с.  mathnet
    4. В. С. Кузнецов, О. В. Николаева, Л. П. Басс, А. В. Быков, А. В. Приезжев, “Моделирование распространения ультракороткого импульса света через сильно рассеивающую среду”, Матем. моделирование, 21:4 (2009), 3–14  mathnet; V. S. Kuznetsov, O. V. Nikolaeva, L. P. Bass, A. V. Bykov, A. V. Priezzhev, “Mathematical modeling of the ultrashort light pulse propagation in strongly scattering medium”, Math. Models Comput. Simul., 2:1 (2010), 22–32  crossref
    5. М. Е. Жуковский, С. В. Подоляко, М. В. Скачков, Г.-Р. Йениш, “О моделировании экспериментов с проникающим излучением”, Матем. моделирование, 19:5 (2007), 72–80  mathnet  zmath
    6. Nikolaeva, OV, “Algorithms to calculation of radiative fields from localized sources via the code RADUGA-5.1(P)”, Transport Theory and Statistical Physics, 36:4–6 (2007), 439  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    7. Bykov, AV, “Simulations of a spatially resolved reflectometry signal from a highly scattering three-layer medium applied to the problem of glucose sensing in human skin”, Quantum Electronics, 36:12 (2006), 1125  mathnet  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Математическое моделирование
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:798
    PDF полного текста:284
    Список литературы:94
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025