Джонс-матрична реконструкція оптичної анізотропії плівок біологічних рідин в інтелектуалізованій системі поляризаційної інтроскопії при оцінюванні патологій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31649/1681-7893-2026-51-1-235-242

Ключові слова:

дегідратована плівка біологічної рідини, матриця Джонса, система поляризаційної інтроскопії, інтелектуалізований аналіз, оцінювання патологій, вейвлет-аналіз, статистичний аналіз, нечіткі моделі класифікації, діагностика калькульозного холецеститу.

Анотація

В статті розглянуто метод Джонс-матричної поляризаційної реконструкції двовимірних розподілів лінійного та циркулярного дихроїзму дегідратованих плівок біологічних рідин на основі вимірювання інтенсивностей, покладений в основу оцінювання патологій в інтелектуалізованій системі поляризаційної інтроскопії. Застосовується багатопараметричний аналіз виміряних мап на основі вейвлет-перетворення, статистичного оброблення та нечітких класифікаційних моделей. Досягнуто підвищення достовірності оцінювання станів «норма»-«патологія» в системі за рахунок багатопараметричного інтелектуалізованого аналізу в порівнянні із аналогами на 1,5%-1,7% в залежності від масштабних коефіцієнтів вейвлет-перетворення.

Біографія автора

В.В. Шолота, Вінницький національний технічний університет

Асистент кафедри комп’ютерних наук

Посилання

Ushenko V. A., Dubolazov O. V., Karachevtsev A. O., “Two wavelength Mueller matrix reconstruction of blood plasma films polycrystalline structure in diagnostics of breast cancer,” Applied Optics. 53(10), B128-B139 (2014).

Prysyazhnyuk V. P., Ushenko Yu. A., Dubolazov A. V., Ushenko A. G., and Ushenko V. A., "Polarization-dependent laser autofluorescence of the polycrystalline networks of blood plasma films in the task of liver pathology differentiation," Appl. Opt. 55, B126-B132 (2016).

Dubolazov A.V. Pashkovskaya N.V., Ushenko Yu.A., Marchuk Yu.F., Ushenko V.A., Novakovskaya O.Yu, “Birefringence images of polycrystalline films of human urine in early diagnostics of kidney pathology, ”Applied Optics. 55 (12), B85-B90 (2016).

Zabolotna, N.I., Sholota, V.V., Okarskyi H.H., “Methods and systems of polarization reproduction and analysis of the biological layers structure in the diagnosis of pathologies,” Proceedings of SPIE. 11369, 113691S, P. 501-513 (2020).

Sieryi O., Ushenko Yu., Ushenko V., Dubolazov J., et al., “Optical anisotropy composition of benign and malignant prostate tissues revealed by Mueller-matrix imaging,” Biomed. Opt. Express 13(11), 6019–6034 (2022).

Vasyuk, V.L., Kalashnikov, A.V., Ushenko, A.G. et al., “Digital Information Methods of Polarization, Mueller-Matrix and Fluorescent Microscopy”, Springer Nature Singapore, 2023. 102 p.

Jiao, S., Wang, L. V. “Jones-matrix imaging of biological tissues with quadruple-channel optical coherenct tomography,” J. Biomed. Opt. 7(3), pp. 350–358 (2002) doi: 10.1117/1.1483878.

Jones. C.R. “New calculus for the treatment of optical systems. VII. Properties of the N-matrices,” J. Opt. Soc. Am. 38, 671-685, 1948.

Azzam R.M.A., “Propagation of partially depolarized light through anisotropic media with or without depolarization. A differential 4x4 matrix calculus,” J.Opt.Soc.Am., 68, 1756-1767, 1978.

Arteaga O., Canillas A., "Analytic inversion of the Mueller-Jones polarization matrices for homogeneous media," Opt. Lett. 35, 559-561 (2010).

Ushenko, A.G., Zhytaryuk V.G., Vanchulyak, Ya. O. et al., "Statistical and cross-correlation structure of Jones-matrix images of polycrystalline films of biological fluids," Proc. SPIE 10977, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies IX, 109773T, December 2018. https://doi.org/10.1117/12.2323586.

Zabolotna, N.I., Sholota V.V. Laser system for mapping and classification of 2-D Jones-matrix elements in the diagnosis of intestinal parenchymal tissues Proc. SPIE. 2025. Vol. 14009, 1400904 https://doi.org/10.1117/12.3093543

Radchenko, K.O., “Intellectualized Mueller-Jones matrix system of laser polarimetry for breast fibroadenoma diagnosis,” Proc. SPIE 10750, Reflection, Scattering, and Diffraction from Surfaces VI, 107500M (4 September 2018); doi: 10.1117/12.2320130.

Sdobnov, A., Ushenko, V.A., Trifonyuk, L. et al. “Mueller-matrix imaging polarimetry elevated by wavelet decomposition and polarization-singular processing for analysis of specific cancerous tissue pathology,” J. Biomed. Opt. 28(10), 102903 (2023).

Zabolotna N.I., Vlasenko O.V., Sholota V.V. et. all. “Identification of gastric cancer by fuzzy knowledge bases in the system of polarization reconstruction and analysis of the crystal structure of blood plasma,” Proc. SPIE. 2025. Vol. 14009, 140090I https://doi.org/10.1117/12.3100539

Gerrard A., Burch J. M.. “Introduction to matrix methods in optics,” New York.: A Wiley-Interscience Publication (1975).

Sholota V., Pavlov S., Kurek E., “Design and architecture of a multifunctional la-ser introscopy system for polycrystalline architec-ture of human tissues and fluids,” Proc. SPIE 13813, Seventeenth International Conference on Correlation Optics, 138132S (10 November 2025), https://doi.org/10.1117/12.3092916

Zabolotna, N. I., Radchenko, K. O. and Karas, O.V., “Method and system of Jones-matrix mapping of blood plasma films with “fuzzy” analysis in differentiation of breast pathology changes,” Proc. SPIE 10612, 106121P (2018).

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 9

Опубліковано

2026-06-18

Як цитувати

[1]
В. Шолота, «Джонс-матрична реконструкція оптичної анізотропії плівок біологічних рідин в інтелектуалізованій системі поляризаційної інтроскопії при оцінюванні патологій», Опт-ел. інф-енерг. техн., вип. 51, вип. 1, с. 235–242, Чер 2026.

Номер

Розділ

Біомедичні оптико-електронні системи та прилади

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають