Квантовая электроника
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Квантовая электроника:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






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


Квантовая электроника, 2010, том 40, номер 12, страницы 1053–1061 (Mi qe14506)  

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Применения лазеров и лазерно-оптических методов в науках о жизни

Формирование сигнала двухфотонной флуоресцентной микроскопии в условиях сильного рассеяния: теоретическое и численное моделирование

Е. А. Сергеева, А. Р. Катичев, М. Ю. Кириллин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород
Список литературы:
Аннотация: В рамках теории переноса излучения и с помощью моделирования методом Монте-Карло проанализировано влияние рассеяния в среде и размеров детектирующей диафрагмы на формирование флуоресцентного сигнала в стандартных установках двухфотонной флуоресцентной микроскопии (ДФМ). Теоретический анализ базируется на малоугловом диффузионном приближении уравнения переноса излучения, адаптированном для расчета распространения сфокусированного ИК излучения в средах, близких по оптическим свойствам к биологическим тканям. Точность модели оценена с помощью сравнения рассчитанной интенсивности накачки в сильнорассеивающей среде с результатами численного моделирования методом Монте-Карло. Для Монте-Карло-моделирования остросфокусированного гауссова пучка использован квазилучевой подход, позволивший корректно учесть конечный размер перетяжки и форму пучка. Показано, что в комбинированных установках конфокальной и двухфотонной флуоресцентной сканирующей микроскопии, не оснащенных внешним "недесканирующим" детектором, рассеяние существенно сказывается как на эффективности нелинейного возбуждения в глубине среды, так и на собирающей способности системы. В таких установках скорость уменьшения полезного сигнала ДФМ с глубиной оказывается в 1.5 — 2 раза выше, чем в установках, оснащенных "недесканирующим" детектором.
Поступила в редакцию: 28.10.2010
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2010, Volume 40, Issue 12, Pages 1053–1061
DOI: https://doi.org/10.1070/QE2010v040n12ABEH014506
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 87.63.It, 87.57.-s, 87.55.K-, 87.64.Cc


Образец цитирования: Е. А. Сергеева, А. Р. Катичев, М. Ю. Кириллин, “Формирование сигнала двухфотонной флуоресцентной микроскопии в условиях сильного рассеяния: теоретическое и численное моделирование”, Квантовая электроника, 40:12 (2010), 1053–1061 [Quantum Electron., 40:12 (2010), 1053–1061]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe14506
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v40/i12/p1053
  • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Квантовая электроника Quantum Electronics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:313
    PDF полного текста:135
    Список литературы:37
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024