+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:12
На сумму: 5.988 руб.

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Экспериментальный комплекс и методы исследования взаимодействия низкоинтенсивного лазерного излучения с кровью человека

  • Автор:

    Павлова, Яна Валерьевна

  • Шифр специальности:

    01.04.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Барнаул

  • Количество страниц:

    116 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Глава 1. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на организм человека. Оптические характеристики лазерного излучения при его прохождении через кровь (литературный обзор)
1.1 Лазерное воздействие на биоткани. Механизм лечебного действия на организм человека
1.2 Влияние лазерного излучения на форменные элементы крови
Глава 2. Основные характеристики лазерного излучения при его прохождение через кровь человека
2.1. Закон Бугера - Ламберта
2.2. Кровь как объект изучения. Способ подсчета эритроцитов
2.3. Изучение коэффициентов ослабления лазерного излучения при прохождении через кровь человека
2.4. Временная и пространственная когерентность излучения при прохождении через кровь
2.5. Деполяризация лазерного излучения кровью человека
2.6. Описание установок, методик и погрешностей измерений
2.7. Результаты измерений коэффициентов ослабления, поляризации и когерентности
Глава 3. Угловое распределение излучения гелий - неонового лазера при прохождении через слой крови
3.1. Теория рассеяния света в биотканях. Метод Монте-Карло
3.2. Описание экспериментальной установки и обоснование метода получения углового распределения излучения гелий — неонового лазера при прохождении через слой крови
3.3. Результаты измерений индикатрисы рассеяния
Глава 4. Измерение температуры в слое крови в поле излучения гелий - неонового лазера
4Л. Уравнение теплового баланса
4.2. Обоснование выбора термопарного метода измерения температуры
4.3. Экспериментальные исследования динамики температуры крови в поле
излучения гелий - неоновым лазером
Заключение
Литература

Актуальность темы.
В настоящее время лазеры широко применяются в различных областях науки и техники, их роль в научно-техническом прогрессе постоянно растет.
Развитие лазерной физики привело к возникновению новых направлений науки и техники. Одним из таких направлений является лазерная технология, которая имеет дело с: самыми разнообразными объектами различной природы: физическими, химическими и биологическими. В применении к биологическим системам она представляет большой практический интерес для медицины.
Применение лазеров в медицине основано на использовании широкого» круга явленищ связанных с разнообразными проявлениями взаимодействия света с биологическими объектами. Лазерное излучение, как и обычный свет, проходя через толщу вещества, может им поглощаться, рассеиваться по разным направлениям и» с различными частотами или проходить вещество насквозь,, без каких-либо изменений. Таким образом, только энергия, переданная веществу, может оказывать влияние на изменение состояния самого вещества.
Феномен лазерной биостимуляции (ЛЕС) широко используется в медицинской практике, хотя его сущность и механизмы еще далеко не полностью раскрыты. Имеющаяся литература по ЛЕС и лазерной терапии по степени внятности объяснения причин эффективности для биосистем лазерного, воздействия напоминает магико-астрологические и экстрасенсорные публикации. К основным, неясностям относятся, во-первых, избирательность действия: лазерного излучения только на “больные” клетки и биосистемы, и, во-вторых, наличие практически одинакового терапевтического эффекта для лазерного излучения с самой различной длиной волны.

Рис. 7. Схема экспериментальной установки для определения степени пространственной когерентности

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.221, запросов: 1158