Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування

Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1

Browse

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
  • Item
    Визначення довжини хвилі лазерного випромінювання за допомогою дифракційної решітки засобами моделювання в LabVIEW
    (Сумський державний університет, 2025) Вітренко, Андрій Миколайович; Vitrenko, Andrii Mykolaiovych
    Мета даної роботи – розробити програмний застосунок для навчальних досліджень дифракції на дифракційній решітці методом математичного моделювання. Для її досягнення використовується програмно-інструментальне середовище LabVIEW з графічною мовою програмування.
  • Item
    Розрахунок фотоелектричної системи з лазерним джерелом випромінювання
    (Сумський державний університет, 2025) Кабилецький, К.С.; Пазуха, Ірина Михайлівна; Pazukha, Iryna Mykhailivna
    Досліджувана в даній роботі оптична система складалася з таких основних елементів: лазер, фокальна насадка, що формують її передавальну частину, об’єктив і фотоприймач, що формують її приймальну частину. Основне призначення передавальної частини полягає у формуванні вузько спрямованого випромінювання із заданим кутом розходження пучка, спрямованого у напрямку об’єкта, що досліджується. Функціональне призначення приймальної частини полягає у перетворенні потоку випромінювання, відбитого від поверхні об’єкта, в електричний сигнал. Важливим з точки зору практичного використання таких оптичних систем є зменшення кута розходження пучків лазерного випромінювання.
  • Item
    Моделювання процесів взаємодії лазерного випромінювання з біологічними тканинами
    (Сумський державний університет, 2025) Павленко, С.В.; Лукавенко, Іван Михайлович; Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Однодворець, Лариса Валентинівна; Odnodvorets, Larysa Valentynivna
    Змодельований розподіл демонструє плавні температурні коливання без аномальних значень, що дає можливість свідчити про обрання адекватної моделі. Обрані параметри можуть бути застосовані для терапевтичних цілей, оскільки такий режим не нанесе термічної шкоди. У процесі зварювання критично важливо точно налаштувати параметри лазера (потужність, частота та швидкість експонування), а також контролювати температуру променю в реальному часі для мінімізації ризику перегріву та забезпечення точного управління процесом.
  • Item
    Фізико-хімічні механізми взаємодії лазерного випромінювання та біологічних тканин
    (Сумський державний університет, 2025) Матузний, В.М.; Сухорученко, Д.А.; Лукавенко, Іван Михайлович; Lukavenko, Ivan Mykhailovych
    Взаємодія лазерного випромінювання з біологічною тканиною, наприклад, із шкірою, відбувається в декілька етапів та має деякі особливості. Схема розповсюдження променю через шкіру наведено на рис. 1, а. При наближенні лазерного випромінювання до поверхні шкіри починається його поглинання, передача, відображення, розсіювання між роговим шаром (зовнішній шар шкіри) та навколишнім повітрям [1]. Подальше заглиблення до епідермісу та дерми призводить до часткового поглинання, розсіювання та відбиття. Багаторазово розсіявшись світло дифузно повертається на поверхню шкіри. Із усіх перелічених явищ фотобіологічний ефект викликають розсіювання та безпосереднє поглинання тканиною, проте найбільш важливим для біологічної дії лазерного світла все ж є поглинання. Відбиття лазерного світла і його пряма передача (пропускання) не викликають біологічних змін, оскільки змінюється лише імпульс фотона. Різні ендогенні сполуки (хромофори), які містяться у шкірі по різному поглинають певні довжини хвиль. До основних хромофорів відносять гемоглобін, меланін та воду.