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単一散乱モデルと、乱流培地の偏光に対するグルコースの効果のモンテカルロモデルを提示します。グルコース分子は直線的に偏光の偏光面を回転させるため、グルコースは拡散した後方散乱および前方散乱光のミューラーマトリックスパターンを変化させます。たとえば、Mueller-Matrix Elements S21およびS12の回転角度は、グルコースの濃度に直線的に関連しており、ソース検出器距離とともに増加します。非不公正体制では、2つのモデルは互いによく一致しています。拡散領域では、単一散乱モデルは無効ですが、ミューラーマトリックス要素の回転角度とモンテカルロモデルによって予測されるグルコースの濃度との間に線形関係が存在します。
単一散乱モデルと、乱流培地の偏光に対するグルコースの効果のモンテカルロモデルを提示します。グルコース分子は直線的に偏光の偏光面を回転させるため、グルコースは拡散した後方散乱および前方散乱光のミューラーマトリックスパターンを変化させます。たとえば、Mueller-Matrix Elements S21およびS12の回転角度は、グルコースの濃度に直線的に関連しており、ソース検出器距離とともに増加します。非不公正体制では、2つのモデルは互いによく一致しています。拡散領域では、単一散乱モデルは無効ですが、ミューラーマトリックス要素の回転角度とモンテカルロモデルによって予測されるグルコースの濃度との間に線形関係が存在します。
We present a single-scattering model as well as a Monte Carlo model of the effect of glucose on polarized light in turbid media. Glucose alters the Mueller-matrix patterns of diffusely backscattered and forward-scattered light because glucose molecules rotate the polarization plane of linearly polarized light. For example, the angles of rotation in Mueller-matrix elements S21 and S12 are linearly related to the concentration of glucose and increase with the source-detector distance. In the nondiffusion regime, the two models agree well with each other. In the diffusion regime, the single-scattering model is invalid, but there still exists a linear relationship between the angles of rotation in the Mueller-matrix elements and the concentration of glucose, which is predicted by the Monte Carlo model.
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