RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Сергеева Екатерина Александровна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Монте-Карло моделирование сигналов фотоплетизмографии и пульсоксиметрии для разработки носимых устройств

    Оптика и спектроскопия, 133:12 (2025),  1310–1320
  2. Влияние граничных условий на восстановление спектров поглощения и рассеяния в оптической диффузионной спектроскопии кожи: исследование in silico

    Оптика и спектроскопия, 133:12 (2025),  1253–1264
  3. Лазерная фрагментация кремниевых микрочастиц в жидкостях для решения задач биофотоники

    Квантовая электроника, 52:2 (2022),  160–170
  4. Агаровые фантомы биоткани для задач флуоресцентного мониторинга фотодинамической терапии

    Квантовая электроника, 52:1 (2022),  63–68
  5. Аналитическая модель формирования флуоресцентного отклика для оценки локализации флуорофора в биоткани с помощью двухволнового флуоресцентного имиджинга

    Квантовая электроника, 51:2 (2021),  95–103
  6. Перспективы применения кремниевых наночастиц, полученных методом лазерной абляции, для гипертермии злокачественных опухолей

    Квантовая электроника, 51:1 (2021),  64–72
  7. Лазерно-индуцированная модификация коллагенового каркаса склеры для изменения ее гидравлической проницаемости

    Квантовая электроника, 51:1 (2021),  17–22
  8. Анализ лазерно-индуцированной модификации коллагенового каркаса с помощью нелинейной оптической микроскопии

    Квантовая электроника, 50:1 (2020),  76–80
  9. Структурные и оптические свойства наночастиц, формируемых методом лазерной абляции пористого кремния в жидкостях; перспективы применения в биофотонике

    Квантовая электроника, 50:1 (2020),  69–75
  10. Комплементарный бимодальный подход к мониторингу фотодинамической терапии глиом с применением таргетных наноконструктов: численное моделирование

    Квантовая электроника, 49:1 (2019),  43–51
  11. Кремниевые наночастицы как контрастирующие агенты в методах оптической биомедицинской диагностики

    Квантовая электроника, 47:7 (2017),  638–646
  12. Жидкие оптические фантомы, моделирующие спектральные характеристики биотканей лабораторной мыши

    Квантовая электроника, 46:6 (2016),  528–533
  13. Исследование контрастирующих свойств наночастиц для задач оптической диффузионной спектроскопии

    Квантовая электроника, 44:8 (2014),  757–762
  14. Неинвазивный МРТ-совместимый волоконно-оптический прибор для функциональной рефлектометрии мозга человека в оптическом и ближнем ИК диапазонах

    Квантовая электроника, 40:12 (2010),  1067–1073
  15. Формирование сигнала двухфотонной флуоресцентной микроскопии в условиях сильного рассеяния: теоретическое и численное моделирование

    Квантовая электроника, 40:12 (2010),  1053–1061
  16. Влияние рассеяния на предельную глубину визуализации в методе двухфотонной флуоресцентной микроскопии

    Квантовая электроника, 40:5 (2010),  411–417
  17. Теневые шумы в оптических томограммах биотканей

    Квантовая электроника, 38:6 (2008),  543–550
  18. Распространение фемтосекундного импульса в рассеивающей среде: теоретический анализ и численное моделирование

    Квантовая электроника, 36:11 (2006),  1023–1031


© МИАН, 2026