|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2021 |
1. |
В. В. Шуплецов, Е. А. Жеребцов, В. В. Дрёмин, А. П. Попов, А. В. Быков, Е. В. Потапова, А. В. Дунаев, И. В. Меглинский, “Использование модельных образцов кожи человека на основе полиакриламида в задачах гиперспектральной флуоресцентной визуализации и спектроскопии”, Квантовая электроника, 51:2 (2021), 118–123 [V. V. Shupletsov, E. A. Zherebtsov, V. V. Dremin, A. P. Popov, A. V. Bykov, E. V. Potapova, A. V. Dunaev, I. V. Meglinski, “Polyacrylamide-based phantoms of human skin for hyperspectral fluorescence imaging and spectroscopy”, Quantum Electron., 51:2 (2021), 118–123 ] |
4
|
|
2020 |
2. |
А. Ю. Сдобнов, В. В. Кальченко, А. В. Быков, А. П. Попов, Г. Молодый, И. В. Меглинский, “Визуализация кровотока методом лазерных спекл-контрастных измерений в условиях неэргодичности”, Оптика и спектроскопия, 128:6 (2020), 773–782 ; A. Yu. Sdobnov, V. V. Kalchenko, A. V. Bykov, A. P. Popov, G. Molodij, I. V. Meglinski, “Blood flow visualization by means of laser speckle-contrast measurements under the conditions of nonergodicity”, Optics and Spectroscopy, 128:6 (2020), 778–786 |
5
|
|
2018 |
3. |
S. I. Gusev, P. S. Demchenko, E. A. Litvinov, O. P. Cherkasova, I. V. Meglinski, M. K. Khodzitsky, “Study of glucose concentration influence on blood optical properties in THz frequency range”, Наносистемы: физика, химия, математика, 9:3 (2018), 389–400 |
9
|
|
2017 |
4. |
Е. К. Волкова, И. Ю. Янина, А. П. Попов, А. В. Быков, А. Н. Гурков, Е. В. Борвинская, М. А. Тимофеев, И. В. Меглинский, “Экофотоника: оценка изменений внутренней температуры водных организмов с использованием ап-конверсионных люминесцентных частиц”, Квантовая электроника, 47:2 (2017), 153–157 [E. K. Volkova, I. Yu. Yanina, A. P. Popov, A. V. Bykov, A. N. Gurkov, E. V. Borvinskaya, M. A. Timofeyev, I. V. Meglinski, “Ecophotonics: assessment of temperature gradient in aquatic organisms using up-conversion luminescent particles”, Quantum Electron., 47:2 (2017), 153–157 ] |
4
|
|
2014 |
5. |
Ю. Л. Кузнецов, В. В. Кальченко, Н. Г. Астафьева, И. В. Меглинский, “Оптическая диагностика сосудистых реакций, вызываемых слабыми аллергенами, методом лазерной спекл-контрастной визуализации”, Квантовая электроника, 44:8 (2014), 713–718 [Yu. L. Kuznetsov, V. V. Kalchenko, N. G. Astaf'eva, I. V. Meglinski, “Optical diagnostics of vascular reactions triggered by weak allergens using laser speckle-contrast imaging technique”, Quantum Electron., 44:8 (2014), 713–718 ] |
7
|
|
2013 |
6. |
В. В. Кальченко, Ю. Л. Кузнецов, И. В. Меглинский, “Визуализация кровеносных и лимфатических сосудов при увеличенном времени экспозиции детектора”, Квантовая электроника, 43:7 (2013), 679–682 [V. V. Kalchenko, Yu. L. Kuznetsov, I. V. Meglinski, “Visualisation of blood and lymphatic vessels with increasing exposure time of the detector”, Quantum Electron., 43:7 (2013), 679–682 ] |
11
|
|
2012 |
7. |
Б. А. Векслер, В. Л. Кузьмин, Е. Д. Кобзев, И. В. Меглинский, “Применение оптической когерентной томографии для морфологического исследования скаффолдов”, Квантовая электроника, 42:5 (2012), 394–398 [B. A. Veksler, V. L. Kuz'min, E. D. Kobzev, I. V. Meglinski, “The use of optical coherence tomography for morphological study of scaffolds”, Quantum Electron., 42:5 (2012), 394–398 ] |
4
|
|
2011 |
8. |
Ю. Л. Кузнецов, В. В. Кальченко, И. В. Меглинский, “Мультимодальная визуализация сосудистого русла и микроциркуляции кровотока методами оптической диагностики”, Квантовая электроника, 41:4 (2011), 308–313 [Yu. L. Kuznetsov, V. V. Kalchenko, I. V. Meglinski, “Multimodal imaging of vascular network and blood microcirculation by optical diagnostic techniques”, Quantum Electron., 41:4 (2011), 308–313 ] |
10
|
|
2008 |
9. |
Б. А. Векслер, И. В. Меглинский, “Использование искусственной нейронной сети для восстановления изображения внутренней структуры случайно-неоднородной среды по пространственным характеристикам рассеянного назад оптического излучения”, Квантовая электроника, 38:6 (2008), 576–579 [B. A. Veksler, I. V. Meglinski, “Application of the artificial neural network for reconstructing the internal-structure image of a random medium by spatial characteristics of backscattered optical radiation”, Quantum Electron., 38:6 (2008), 576–579 ] |
|
2006 |
10. |
Д. Ю. Чурмаков, В. Л. Кузьмин, И. В. Меглинский, “Векторный метод Монте-Карло в приложении к поляризационной оптической когерентной томографии”, Квантовая электроника, 36:11 (2006), 1009–1015 [D. Yu. Churmakov, V. L. Kuz'min, I. V. Meglinski, “Application of the vector Monte-Carlo method in polarisation optical coherence tomography”, Quantum Electron., 36:11 (2006), 1009–1015 ] |
13
|
11. |
В. Л. Кузьмин, И. В. Меглинский, “Численное моделирование когерентного обратного рассеяния и временных корреляций интенсивности в случайно-неоднородных средах (обзор)”, Квантовая электроника, 36:11 (2006), 990–1002 [V. L. Kuz'min, I. V. Meglinski, “Numerical simulation of coherent backscattering and temporal intensity correlations in random media”, Quantum Electron., 36:11 (2006), 990–1002 ] |
20
|
12. |
И. В. Меглинский, В. Л. Кузьмин, А. В. Приезжев, “Проблемы рассеяния лазерного излучения в фотонике и биофотонике”, Квантовая электроника, 36:11 (2006), 989 [I. V. Meglinski, V. L. Kuz'min, A. V. Priezzhev, “Problems of laser radiation scattering in photonics and biophotonics”, Quantum Electron., 36:11 (2006), 989 ] |
3
|
13. |
М. Ю. Кириллин, И. В. Меглинский, А. В. Приезжев, “Влияние фотонов с различными кратностями рассеяния на формирование сигнала в оптической низкокогерентной томографии сильно рассеивающих сред”, Квантовая электроника, 36:3 (2006), 247–252 [M. Yu. Kirillin, I. V. Meglinski, A. V. Priezzhev, “Effect of photons of different scattering orders on the formation of a signal in optical low-coherence tomographyof highly scattering media”, Quantum Electron., 36:3 (2006), 247–252 ] |
22
|
|
2004 |
14. |
В. Л. Кузьмин, И. В. Меглинский, “Когерентные эффекты многократного рассеяния и метод Монте-Карло”, Письма в ЖЭТФ, 79:3 (2004), 139–142 ; V. L. Kuz'min, I. V. Meglinski, “Coherent multiple scattering effects and Monte Carlo method”, JETP Letters, 79:3 (2004), 109–112 |
35
|
|
2002 |
15. |
И. В. Меглинский, А. Н. Башкатов, Э. А. Генина, Д. Ю. Чурмаков, В. В. Тучин, “Исследование возможности увеличения глубины зондирования методом отражательной конфокальной микроскопии при иммерсионном просветлении приповерхностных слоев кожи человека”, Квантовая электроника, 32:10 (2002), 875–882 [I. V. Meglinski, A. N. Bashkatov, È. A. Genina, D. Yu. Churmakov, V. V. Tuchin, “Study of the possibility of increasing the probing depth by the method of reflection confocal microscopy upon immersion clearing of near-surface human skin layers”, Quantum Electron., 32:10 (2002), 875–882 ] |
37
|
|
2001 |
16. |
И. В. Меглинский, “Моделирование спектров отражения оптического излучения от случайно-неоднородных многослойных сильно рассеивающих и поглощающих свет сред методом Монте-Карло”, Квантовая электроника, 31:12 (2001), 1101–1107 [I. V. Meglinski, “Monte Carlo simulation of reflection spectra of random multilayer media strongly scattering and absorbing light”, Quantum Electron., 31:12 (2001), 1101–1107 ] |
60
|
|