RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2007, том 37, номер 1, страницы 17–21 (Mi qe13461)

Эта публикация цитируется в 13 статьях

Специальный выпуск, посвященный многократному рассеянию излучения в случайно-неоднородных средах

Влияние многократного рассеяния света на наночастицах диоксида титана, имплантированных в приповерхностный слой кожи, на пропускание излучения в разных диапазонах длин волн

А. П. Поповab, А. В. Приезжевca, Ю. Ладеманнd, Р. А. Мюллюляb

a Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М. В. Ломоносова
b Department of Electrical and Information Engineering, Optoelectronics and Measurement Techniques Laboratory, University of Oulu, Finland
c Физический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
d Medical Faculty Charite, Center of Experimental and Applied Cutaneos Physiology, Humboldt University, Germany

Аннотация: Методом Монте-Карло проведено моделирование распространения излучения различных диапазонов оптического спектра в приповерхностном слое кожи, частично заполненном наночастицами диоксида титана с объемной долей 0.67% – 2.25%. Это соответствует максимально допустимым концентрациям частиц, наиболее эффективно ослабляющих излучение в режиме независимого рассеяния. Выполнено моделирование пропускания излучения с длинами волн 307, 400 и 500 нм слоем кожи толщиной 20 мкм и рассмотрено влияние наночастиц на изменение вклада фотонов с различными кратностями рассеяния в пропускание. Показано, что введение наночастиц приводит к уширению распределения фотонов, прошедших через рассматриваемый слой кожи, по кратностям рассеяния и к сдвигу максимума этого распределения в сторону большего числа актов рассеяния для длин волн 400 и 500 нм, причем эффект для λ = 400 нм выражен наиболее ярко. Увеличение кратности рассеяния фотонов вызывает удлинение их траекторий в среде и является причиной увеличения диффузно отраженного излучения и, вследствие этого, уменьшения пропускания.

PACS: 87.57.Ce, 87.64.Cc, 78.67.Bf

Поступила в редакцию: 19.06.2006
Исправленный вариант: 07.11.2006


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2007, 37:1, 17–21

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024