Ітераційний метод проектування дифракційних оптичних елементів із заданим розподілом інтенсивності
dc.contributor.author | Власенко, Ю. С. | |
dc.contributor.author | Балінський, Євгеній Георгійович | |
dc.contributor.author | Vlasenko, Y. S. | |
dc.contributor.author | Balinskiy, E. G. | |
dc.contributor.author | Власенко, Ю. С. | |
dc.contributor.author | Балинский, Е. Г. | |
dc.date.accessioned | 2014-01-19T07:57:54Z | |
dc.date.available | 2014-01-19T07:57:54Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstracten | In this paper we propose iterative technique for inverse problem, based on the scalar diffraction theory, used in the design of phase optical elements. Iterative algorithm which is described in detail in the polar coordinate system is used to calculate the diffractive optical elements that form a given intensity distribution in the observation plane. More attention has been given to the law of conservation of energy and using of i, number of output surfaces for the axial intensity distribution. We present the examples of diffraction optical element calculating, forming a uniform illumination on the ring, on the point, and on the axial segment. Results calculated intensity distributions provide high energy efficiency and low mean square error, indicating that the high intensity distributions proximity to buildings. Considered an iterative algorithm can be used for designing multispectral speckle - paintings. Plans are generated using features of DOE to calculate more complex focusators and manufacture of photomasks. | uk |
dc.description.abstractru | В данной работе предлагается итерационный метод решения обратной задачи на основе скалярной теории дифракции для применения в проектировании фазовых оптических элементов. Детально описанный итерационный алгоритм в полярных системах координат применяется для расчета дифракционных оптических элементов, которые формируют заданное распределение интенсивности в плоскости наблюдения. Обращено внимание на выполнение закона сохранения энергии и на использование і -го количества выходных плоскостей для осевого распределения интенсивности. Приведены примеры расчета ДОЭ, которые формируют равномерную освещенность в кольце, точке и в осевом отрезке. Результаты рассчитанных распределений интенсивности дают высокую энергетическую эффективность и малую среднеквадратическую погрешность, что свидетельствует о высокой приближенности распределений интенсивности к заданным. Рассмотренный итерационный алгоритм может быть использован для проектирования мультиспектральных спекл – картин. В дальнейшем планируется использование характеристик созданных ДОЭ для расчета более сложных фокусаторов и изготовления их фотошаблонов. | uk |
dc.description.abstractuk | У роботі пропонується ітераційний метод розв’язання оберненої задачі на основі скалярної теорії дифракції до застосування в проектуванні фазових оптичних елементів. Детально описаний ітераційний алгоритм у полярних системах координат застосовується для розрахунку дифракційних оптичних елементів, що формують заданий розподіл інтенсивності в площині спостереження. Звернено увагу на виконання закону збереження енергії та на використання і -ї кількості вихідних площин для осьового розподілу інтенсивності. Наведені приклади розрахунку ДОЕ, що формують рівномірну освітленість у кільці, точці та в осьовому відрізку. Результати розрахованих розподілів інтенсивності дають високу енергетичну ефективність та малу середньоквадратичну похибку, що говорить про високу наближеність розподілів інтенсивності до зданих. Розглянутий ітераційний алгоритм може бути використаний для проектування мультиспектральних спекл - картин. У подальшому планується використання характеристик створюваних ДОЕ для розрахунку більш складніших фокусаторів та виготовлення їх фотошаблонів. | uk |
dc.format.pagerange | С. 29-35 | uk |
dc.identifier.citation | Власенко Ю. С. Ітераційний метод проектування дифракційних оптичних елементів із заданим розподілом інтенсивності / Власенко Ю. С., Балінський Є. Г. // Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 46. – С. 29–35. – Бібліогр.: 4 назви. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6531 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НТУУ "КПІ" | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.source | Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування: збірник наукових праць | uk |
dc.status.pub | published | uk |
dc.subject | дифракційний оптичний елемент | uk |
dc.subject | дифракція Френеля | uk |
dc.subject | фазова функція | uk |
dc.subject | diffraction optical element | uk |
dc.subject | Fresnel diffraction | uk |
dc.subject | the phase function | uk |
dc.subject | дифракционный оптический элемент | uk |
dc.subject | дифракция Френеля | uk |
dc.subject | фазовая функция | uk |
dc.subject.udc | 535.42 | uk |
dc.title | Ітераційний метод проектування дифракційних оптичних елементів із заданим розподілом інтенсивності | uk |
dc.title.alternative | Diffractive optical element design with a given intensity distribution | uk |
dc.title.alternative | Проектирование дифракционных оптических элементов с заданным распределением интенсивности | uk |
dc.type | Article | uk |
thesis.degree.level | - | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: