ВходРегистрация
Например: Научное мнение
О консорциуме Подписка Контакты
(812) 409 53 64 Некоммерческое партнерство
Санкт-Петербургский
университетский
консорциум

Статьи

Журнал "Научное мнение" №9 ( Педагогические, психологические и философские науки), 2015

Решение обратной задачи лазерной корреляционной спектроскопии методом регуляризации

Э. К. Непомнящая, Е. Н. Величко, Е. Т. Аксенов
Цена: 50 руб.
 В работе предложен алгоритм, разработанный на основе метода регуляризации Тихонова, для численного решения обратной некорректной задачи лазерной корреляционной спектроскопии. Произведен анализ эффективности вычисления размеров частиц при высоком уровне шума. Приведены результаты обработки модельного многокомпонентного сигнала.
Ключевые слова: регуляризация Тихонова, лазерная корреляционная спектроскопия, распределение по размерам.
REFERENCES
1. Nobbmann, U., Connah, M., Fish, B., Varley, P., Gee, C., Mulot, S., Chen, J.,
Zhou, L., Lu, Y., Sheng, F., Yi, J., & Harding, S.E. Dynamic light scattering as a relative tool for assessing the molecular integrity and stability of monoclonal antibodies.
Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, 2007, Vol. 24, Iss. 1, 117–128.
2. Linegar, K.L. Applications of Dynamic Light Scattering in Chemical Engineering: Polymers, Proteins, and Liquid Crystals (Master’s thesis, University of Maryland,
USA). 2008.
3. Kato, H., Nakamura, A., Takahashi, K., & Kinugasa, Sh. Accurate Size and SizeDistribution Determination of Polystyrene Latex Nanoparticles in Aqueous Medium
Using Dynamic Light Scattering and Asymmetrical Flow Field Flow Fractionation with
Multi-Angle Light Scattering. Nanomaterials, 2012, 2(1), 15–30.
4. Nepomnyashchaya, E., Velichko, E., Aksenov, E., & Bogomaz, T. Optoelectronic
method for analysis of biomolecular interaction dynamics. IOP Journal of Physics:
Conference Series, 2014, Vol. 541, 1–5. doi:10.1088/1742-6596/541/1/012039
5. Broillet, S., Szlag, D., Bouwens, A., Maurizi, L., Hofmann, H., Lasser, T., & Leutenegger, M. Visible light optical coherence correlation spectroscopy. Optics Express, 2014, 22(18), 21944–21957.
6. Andreev, A.N., & Lazarenko, A.G. Measurement of Particle Dimensions in Colloidal Solutions Using the Correlation Spectroscopy Technique. Telecommunications
and Radio Engineering, 2014, 73(18), 1671–1678.
7. Braginskaya, T.G., Dobitchin, P.D., Ivanova, M.A., Klyubin, V.V., Lomakin, A.V.,
Noskin, V.A., Shmelev, G.E., & Tolpina, S.P. Analysis of the polydispersity by Photon
correlation spectroscopy. Regularization procedure. Physica Scripta, 1983, Vol. 28,
Iss. 1, 73–79.
8. Zhang, Y., Qinghua, L., Lipeng, W., & Xingguang, Q. Regularization particle size
inversion of PCS based on fast algorithm. 11th World Congress on Intelligent Control
and Automation (WCICA), 2014, 5641–5645.
9. Mao, S., Shen, J., Thomas, J.C., Zhu, X., Liu, W., & Sun, X. Improved inversion
procedure for particle size distribution determination by photon correlation spectroscopy. Applied Optics, 2012, 51(25), 6220–6226.
10. Golovitskiy, A.P. Inverse problems in experimental physics. The practical
aspects. 2001, SPb: SPbGTU.
Цена: 50 рублей
Заказать
• Этические принципы научных публикаций