Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Ставцев, А. Ю.$<.>)
Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI36) 07.02-04А4.233

    Беляев, В. Н.

    Разработка методов одностороннего контроля внутренней структуры объектов по отраженному рентгеновскому излучению [Текст] / В. Н. Беляев, А. Ю. Ставцев // Научная сессия МИФИ-2006, Москва, 2006. - М., 2006. - Медицинская физика. Моделирование физических процессов в окружающей среде. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование. Биофизика. Теоретические проблемы физики, Т. 5. - С. 27-28 . - ISBN 5-7262-0633-9
Аннотация: Данный метод позволит получить не только распределение плотности, но и Z вещества, В рентгеновской вычислительной томографии (РВТ) плотность вещества вычисляется в единицах Хаунсфилда, по к-рым нельзя однозначно определить плотность и Z. Для численного моделирования энергетического, углового и пространственного распределения поля обратно рассеянного рентгеновского излучения методом Монте-Карло была написана специальная программа Lord of Scatter. На начальном этапе работы была исследована зависимость интегрального альбедо от толщины монослоя. Для алюминия эта характеристика выходит на плато после толщины порядка 1 см. Для свинца достоверной зависимости в диапазоне толщины от 0,01 до 0,5 см не наблюдалось. Исследовалась способность обнаружения слоя легкого вещества на тяжелом и наоборот. Были найдены зависимости высоты характеристического, комптоновского и томсоновского пиков, отраженного излучения от листа алюминия переменной толщины, лежащего на свинце. Алюминий под слоем свинца обнаружен не был. Ил. 1. Библ. 1
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.49.33.17
Рубрики: КТ
ОТРАЖЕННОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ


Доп.точки доступа:
Ставцев, А.Ю.


2.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 07.02-04А3.435

    Беляев, В. Н.

    Разработка методов одностороннего контроля внутренней структуры объектов по отраженному рентгеновскому излучению [Текст] / В. Н. Беляев, А. Ю. Ставцев // Научная сессия МИФИ-2006, Москва, 2006. - М., 2006. - Медицинская физика. Моделирование физических процессов в окружающей среде. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование. Биофизика. Теоретические проблемы физики, Т. 5. - С. 27-28 . - ISBN 5-7262-0633-9
Аннотация: Данный метод позволит получить не только распределение плотности, но и Z вещества, В рентгеновской вычислительной томографии (РВТ) плотность вещества вычисляется в единицах Хаунсфилда, по к-рым нельзя однозначно определить плотность и Z. Для численного моделирования энергетического, углового и пространственного распределения поля обратно рассеянного рентгеновского излучения методом Монте-Карло была написана специальная программа Lord of Scatter. На начальном этапе работы была исследована зависимость интегрального альбедо от толщины монослоя. Для алюминия эта характеристика выходит на плато после толщины порядка 1 см. Для свинца достоверной зависимости в диапазоне толщины от 0,01 до 0,5 см не наблюдалось. Исследовалась способность обнаружения слоя легкого вещества на тяжелом и наоборот. Были найдены зависимости высоты характеристического, комптоновского и томсоновского пиков, отраженного излучения от листа алюминия переменной толщины, лежащего на свинце. Алюминий под слоем свинца обнаружен не был. Ил. 1. Библ. 1
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.23.99
Рубрики: КТ
ОТРАЖЕННОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ОБЪЕКТОВ


Доп.точки доступа:
Ставцев, А.Ю.


3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI24) 08.07-04М3.138

    Ставцев, А. Ю.

    Моделирование влияния толщины слоев и проводимости тканей головы и мозга на потенциалы ЭЭГ с использованием метода конечных элементов [Текст] / А. Ю. Ставцев, В. Л. Ушаков, В. М. Верхлютов // Ж. высш. нерв. деят-сти. - 2007. - Т. 57, N 6. - С. 742-752 . - ISSN 0044-4677
Аннотация: Моделировали влияние толщины и удельного сопротивления тканей мозга и окружающих его покровов, борозд мозга и анизотропии электрической проводимости белого вещества на потенциалы ЭЭГ. Для моделирования использовали метод конечных элементов, реализованный в модуле Femlab. При сравнении двух моделей с разной толщиной слоев показано изменение потенциалов на 40% для костей черепа, толщина которых изменялась на 9 мм, а для слоев серого вещества и спинномозговой жидкости изменение потенциалов составило 15% на 3 мм изменяемой толщины. Изменение проводимости на 25% приводило к различию потенциалов на 15% для белого вещества и на 1,5% для коры мозга. При задании в модели анизотропии, по всему объему белого вещества, обнаружено шестикратное изменение потенциалов по сравнению с использованием изотропных параметров. Отличие потенциалов для единичной неоднородности, моделирующей борозду мозга составило 10% в точке проекции неоднородности и увеличивалось при приближении к "референтному электроду". Модельный комплекс "борозд мозга" вносил существенный вклад в различие потенциалов и зависел от глубины залегания диполя и близости комплекса борозд. Обнаружено существенное влияние извилин мозга, которые могут вносить большие искажения в распределение ЭЭГ-потенциалов, чем вариации формы головы и мозга. Россия, МИФИ, Москва. Библ. 30
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.39.17.49.02
Рубрики: ЭЭГ
ГОЛОВНОЙ МОЗГ

ПОТЕНЦИАЛЫ

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

МОДЕЛИ


Доп.точки доступа:
Ушаков, В.Л.; Верхлютов, В.М.


4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 08.08-04А3.430

    Ставцев, А. Ю.

    Моделирование влияния толщины слоев и проводимости тканей головы и мозга на потенциалы ЭЭГ с использованием метода конечных элементов [Текст] / А. Ю. Ставцев, В. Л. Ушаков, В. М. Верхлютов // Ж. высш. нерв. деят-сти. - 2007. - Т. 57, N 6. - С. 742-752 . - ISSN 0044-4677
Аннотация: Моделировали влияние толщины и удельного сопротивления тканей мозга и окружающих его покровов, борозд мозга и анизотропии электрической проводимости белого вещества на потенциалы ЭЭГ. Для моделирования использовали метод конечных элементов, реализованный в модуле Femlab. При сравнении двух моделей с разной толщиной слоев показано изменение потенциалов на 40% для костей черепа, толщина которых изменялась на 9 мм, а для слоев серого вещества и спинномозговой жидкости изменение потенциалов составило 15% на 3 мм изменяемой толщины. Изменение проводимости на 25% приводило к различию потенциалов на 15% для белого вещества и на 1,5% для коры мозга. При задании в модели анизотропии, по всему объему белого вещества, обнаружено шестикратное изменение потенциалов по сравнению с использованием изотропных параметров. Отличие потенциалов для единичной неоднородности, моделирующей борозду мозга составило 10% в точке проекции неоднородности и увеличивалось при приближении к "референтному электроду". Модельный комплекс "борозд мозга" вносил существенный вклад в различие потенциалов и зависел от глубины залегания диполя и близости комплекса борозд. Обнаружено существенное влияние извилин мозга, которые могут вносить большие искажения в распределение ЭЭГ-потенциалов, чем вариации формы головы и мозга. Россия, МИФИ, Москва. Библ. 30
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.23.11
Рубрики: ЭЭГ
ГОЛОВНОЙ МОЗГ

ПОТЕНЦИАЛЫ

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

МОДЕЛИ


Доп.точки доступа:
Ушаков, В.Л.; Верхлютов, В.М.


5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 10.10-04А3.469

    Ставцев, А. Ю.

    Влияние взаимного расположения электрического диполя и пространственной неоднородности электрической проводимости на решение прямой задачи электроэнцефалографии с использованием метода конечных элементов [Текст] / А. Ю. Ставцев, В. Л. Ушаков // Биофизика. - 2010. - Т. 55, N 2. - С. 311-316 . - ISSN 0006-3029
Аннотация: Приведены результаты сравнения решения прямой задачи электроэнцефалографии на сферической и сферической с одной неоднородностью моделях. Неоднородность моделировалась двумя параболами, находящимися на одной оси симметрии, пересекающими границу серого и белого вещества. Область между большей и меньшей параболой имели физические характеристики серого вещества, а внутри меньшей параболы спинномозговой жидкости. Задача исследования состояла в нахождении такого сочетания параметров (расстояния от диполя до неоднородности, угла повотора диполя относительно неоднородности, размера диполя и неоднородности и т.д.), при которых наблюдается максимальный эффект отличия величины потенциалов на внешней поверхнсоти скальпа головы в сферической с одной неоднородностью и сферической моделях. Проанализировано влияние на величину эффекта отличия потенциалов в моделях от положения областей заземления (заземление только в области правого уха и одновременное заземление правого и левого уха). Полученные данные свидетельствуют о том, что максимальное отличие достигается при положениях диполей, близких к тангенциальным относительно поверхности скальпа. Россия, Нац. исслед. ядерный ун-т "МИФИ", Москва. Библ. 44
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.57.23.11
Рубрики: ЭЭГ
ПРЯМАЯ ЗАДАЧА

МОДЕЛИ

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДИПОЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ


Доп.точки доступа:
Ушаков, В.Л.


6.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI24) 11.11-04М3.116

    Ставцев, А. Ю.

    Влияние взаимного расположения электрического диполя и пространственной неоднородности электрической проводимости на решение прямой задачи электроэнцефалографии с использованием метода конечных элементов [Текст] / А. Ю. Ставцев, В. Л. Ушаков // Биофизика. - 2010. - Т. 55, N 2. - С. 311-316 . - ISSN 0006-3029
Аннотация: Приведены результаты сравнения решения прямой задачи электроэнцефалографии на сферической и сферической с одной неоднородностью моделях. Неоднородность моделировалась двумя параболами, находящимися на одной оси симметрии, пересекающими границу серого и белого вещества. Область между большей и меньшей параболой имели физические характеристики серого вещества, а внутри меньшей параболы спинномозговой жидкости. Задача исследования состояла в нахождении такого сочетания параметров (расстояния от диполя до неоднородности, угла повотора диполя относительно неоднородности, размера диполя и неоднородности и т.д.), при которых наблюдается максимальный эффект отличия величины потенциалов на внешней поверхнсоти скальпа головы в сферической с одной неоднородностью и сферической моделях. Проанализировано влияние на величину эффекта отличия потенциалов в моделях от положения областей заземления (заземление только в области правого уха и одновременное заземление правого и левого уха). Полученные данные свидетельствуют о том, что максимальное отличие достигается при положениях диполей, близких к тангенциальным относительно поверхности скальпа. Россия, Нац. исслед. ядерный ун-т "МИФИ", Москва. Библ. 44
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.39.17.49.09
Рубрики: ЭЭГ
ПРЯМАЯ ЗАДАЧА

МОДЕЛИ

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДИПОЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ


Доп.точки доступа:
Ушаков, В.Л.


 




© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)