Отрывок: Для приведённых далее результатов физический размер установлен в 10 мм, следовательно, будет получено поле 10 × 10 мм, длина волны =0.000565 мм . В таблице 1 приведены примеры частных случаев формулы (1), полученные при различных параметрах. Один из самых простых элементов – фазовая пластинка. Для её получения параметры 1a и 𝑞 обнуляются, а 𝑝 = 1. При аналогичном обнулении для второй скобки будет получен собирающий либо рассеивающий осесимметричный аксикон. Таб...
Название : Моделирование формирования спиральных световых распределений с помощью дифракционных оптических элементов
Авторы/Редакторы : Скиданова А. Р.
Дата публикации : 2021
Библиографическое описание : Скиданова, А. Р. Моделирование формирования спиральных световых распределений с помощью дифракционных оптических элементов. - Текст : электронный / А. Р. Скиданова // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2021) : сб. тр. по материалам VII Междунар. конф. и молодеж. шк. (г. Самара, 20-24 сент.) : [в 3 т.]. / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т систем обраб. изображений РАН - фил. ФНИЦ "Кристаллография и фотоника РАН. - 2021. - Т. 1. - С. 010773
Другие идентификаторы : RU\НТБ СГАУ\467114
Ключевые слова: преобразования Френеля
преобразования Фурье
спиральные световые распределения
спиральные фазовые пластины
сравнительное моделирование
дифракционные оптические элементы
аксиконы
Располагается в коллекциях: Информационные технологии и нанотехнологии

Файлы этого ресурса:
Файл Размер Формат  
50paper010773.pdf641.8 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.