|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2012 |
1. |
С. М. Никитин, Т. Д. Хохлова, И. М. Пеливанов, “Измерение температурной зависимости эффективности оптико-акустического преобразования в биотканях in-vitro”, Квантовая электроника, 42:3 (2012), 269–276 [S. M. Nikitin, T. D. Khokhlova, I. M. Pelivanov, “In-vitro study of the temperature dependence of the optoacoustic conversion efficiency in biological tissues”, Quantum Electron., 42:3 (2012), 269–276 ] |
3
|
|
2009 |
2. |
И. М. Пеливанов, М. Д. Барская, Н. Б. Подымова, Т. Д. Хохлова, А. А. Карабутов, “Измерение локального коэффициента поглощения света в рассеивающих средах оптико-акустическим методом. Ч. 2. О возможности измерения коэффициента поглощения света по амплитуде оптико-акустического сигнала”, Квантовая электроника, 39:9 (2009), 835–838 [I. M. Pelivanov, M. D. Barskaya, N. B. Podymova, T. D. Khokhlova, A. A. Karabutov, “Opto-acoustic measurement of the local light absorption coefficient in turbid media: 2. On the possibility of light absorption coefficient measurement in a turbid medium from the amplitude of the opto-acoustic signal”, Quantum Electron., 39:9 (2009), 835–838 ] |
6
|
3. |
И. М. Пеливанов, М. Д. Барская, Н. Б. Подымова, Т. Д. Хохлова, А. А. Карабутов, “Измерение локального коэффициента поглощения света в рассеивающих средах оптико-акустическим методом. Ч. 1. Моделирование распределения плотности энергии излучения на оси лазерного пучка под поверхностью рассеивающей среды методом Монте-Карло”, Квантовая электроника, 39:9 (2009), 830–834 [I. M. Pelivanov, M. D. Barskaya, N. B. Podymova, T. D. Khokhlova, A. A. Karabutov, “Opto-acoustic measurement of the local light absorption coefficient in turbid media: 1. Monte-Carlo simulation of laser fluence distribution at the beam axis beneath the surface of a turbid medium”, Quantum Electron., 39:9 (2009), 830–834 ] |
6
|
|
2006 |
4. |
Т. Д. Хохлова, И. М. Пеливанов, О. А. Сапожников, В. С. Соломатин, А. А. Карабутов, “Оптико-акустическая диагностика теплового воздействия высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука на биологические ткани: оценка возможности ее применения и модельные эксперименты”, Квантовая электроника, 36:12 (2006), 1097–1102 [T. D. Khokhlova, I. M. Pelivanov, O. A. Sapozhnikov, V. S. Solomatin, A. A. Karabutov, “Opto-acoustic diagnostics of the thermal action of high-intensity focused ultrasound on biological tissues: the possibility of its applications and model experiments”, Quantum Electron., 36:12 (2006), 1097–1102 ] |
28
|
5. |
И. М. Пеливанов, С. А. Белов, В. С. Соломатин, Т. Д. Хохлова, А. А. Карабутов, “Прямое измерение пространственного распределения интенсивности лазерного излучения в биологических средах in vitro оптико-акустическим методом”, Квантовая электроника, 36:12 (2006), 1089–1096 [I. M. Pelivanov, S. A. Belov, V. S. Solomatin, T. D. Khokhlova, A. A. Karabutov, “Direct opto-acoustic in vitro measurement of the spatial distribution of laser radiation in biological media”, Quantum Electron., 36:12 (2006), 1089–1096 ] |
20
|
|
2002 |
6. |
П. С. Грашин, А. А. Карабутов, А. А. Ораевский, И. М. Пеливанов, Н. Б. Подымова, Е. В. Саватеева, В. С. Соломатин, “Распределение интенсивности лазерного излучения в сильнорассеивающих средах: моделирование методом Монте-Карло, теоретический анализ и результаты оптико-акустических измерений”, Квантовая электроника, 32:10 (2002), 868–874 [P. S. Grashin, A. A. Karabutov, A. A. Oraevsky, I. M. Pelivanov, N. B. Podymova, E. V. Savateeva, V. S. Solomatin, “Distribution of the laser radiation intensity in turbid media: Monte Carlo simulations, theoretical analysis, and results of optoacoustic measurements”, Quantum Electron., 32:10 (2002), 868–874 ] |
19
|
|
1999 |
7. |
А. А. Карабутов, И. М. Пеливанов, Н. Б. Подымова, С. Е. Скипетров, “Измерение оптических характеристик рассеивающих сред лазерным оптико-акустическим методом”, Квантовая электроника, 29:3 (1999), 215–220 [A. A. Karabutov, I. M. Pelivanov, N. B. Podymova, S. E. Skipetrov, “Determination of the optical characteristics of turbid media by the laser optoacoustic method”, Quantum Electron., 29:12 (1999), 1054–1059 ] |
42
|
|