Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

06.18 Термоакустика, высокотемпературная акустика, фотоакустический эффект

 

Кротов Е.В., Рейман А.М., Субочев П.В. «Секция. Акустика. Решение прямой задачи акустояркостной термометрии изотропных вязкоупругих сред» Труды X научной конференция по радиофизике, посвященная 90-летию ННГУ и 100-летию со дня рождения Г.С. Горелика. 5 мая 2006 г. / Ред. А.В. Якимов, с. 31-32 (2006)

Работа посвящена обобщению методаакустояркостной термометрии на случай твёрдых тел, а именно – решению прямой задачиакустояркостной термометрии для вязкоупругих изотропных сред.

Труды X научной конференция по радиофизике, посвященная 90-летию ННГУ и 100-летию со дня рождения Г.С. Горелика. 5 мая 2006 г. / Ред. А.В. Якимов, с. 31-32 (2006) | Рубрика: 06.18

 

Аносов А.А., Беляев Р.В., Вилков В.А., Казанский А.С., Мансфельд А.Д., Субочев П.В. «Динамическое восстановление глубинной температуры методом акустотермографии с помощью нейронных сетей» Акустический журнал, 59, № 6, с. 768-772 (2013)

В эксперименте восстановлена меняющаяся во времени глубинная температура модельного объекта: говяжьей печени. Печень в течение 6 минут нагревали лазерным излучением (810 нм), передаваемым с помощью световода на глубину 1 см. Во время нагрева и последующего охлаждения глубинная температура измерялась методом акустотермографии. Для независимого контроля использовали три электронных термометра, показания которых в последующем и восстанавливали. Восстановление глубинной температуры проводилось с помощью нейронной сети с задержкой. В течение последних двух минут нагрева среднеквадратическая погрешность восстановления при времени усреднения 50 с не превышала 0.5°C. Такой результат позволяет использовать предлагаемый метод для решения ряда медицинских задач. DOI: 10.7868/S0320791913050018

Акустический журнал, 59, № 6, с. 768-772 (2013) | Рубрики: 06.18 13.02 14.03