Отрывок: 1.3) можно найти фокусное расстояние 𝑓: 𝑓 = 1 0,02 = 50 мм. Проверим это предположение. Подставим 𝛼 = 0.001 и 𝑘 = 10000 1 мм в программу, которая реализует преобразование Френеля в среде MatLab, и построим график амплитуды входного поля на оптической оси, вычисляемого по формуле (1.2.1). Таблица 1 – Результаты моделирования для тестовых элементов Рисунок 1 – График амплитуды входного поля на оптической оси, вычисляемого по формуле (1.2.1) при 𝛼 = 0.001 , 𝑘...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorБерезина С. Р.ru
dc.contributor.authorХонина С. Н.ru
dc.contributor.authorКалядин В. П.ru
dc.contributor.authorМинистерство науки и высшего образования Российской Федерацииru
dc.contributor.authorСамарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет)ru
dc.contributor.authorИнститут информатики и кибернетикиru
dc.coverage.spatialдифракционные оптические элементыru
dc.coverage.spatialлазерные пучки с автофокусировкойru
dc.coverage.spatialоптические вихревые пучкиru
dc.coverage.spatialпреобразование Френеляru
dc.coverage.spatialпучки с резкой автофокусировкойru
dc.creatorБерезина С. Р.ru
dc.date.accessioned2022-08-30 10:34:46-
dc.date.available2022-08-30 10:34:46-
dc.date.issued2022ru
dc.identifierRU\НТБ СГАУ\ВКР20220708162608ru
dc.identifier.citationБерезина, С. Р. Расчет и моделирование дифракционных оптических элементов для формирования лазерных пучков с автофокусировкой : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 03.03.01 "Прикладные математика и физика" (уровень бакалавриата) / С. Р. Березина ; рук. работы С. Н. Хонина ; нормоконтролер В. П. Калядин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т информатики и. - Самара, 2022. - 1 файл (1,3 Мб). - Текст : электронныйru
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/handle/Vypusknye-kvalifikacionnye-raboty/Raschet-i-modelirovanie-difrakcionnyh-opticheskih-elementov-dlya-formirovaniya-lazernyh-puchkov-s-avtofokusirovkoi-98593-
dc.description.abstractОбъектом исследования является новый дифракционный оптическийэлемент, позволяющий формировать вихревые пучки с автофокусировкой.Цель работы – рассчитать и смоделировать дифракционные оптическиеэлементы для формирования лазерных пучков с автофокусировкой.Разработан программный модуль, позволяющий моделироватьраспространение светового пучка в пространстве с помощью преобразованияФренеля, а также получать дифракционную картину в фокальной плоскости спомощью преобразования Френеля. На основании смоделированныхизображений проведено исследование зависимости получаемыхраспределений от параметров входного пучка.ru
dc.titleРасчет и моделирование дифракционных оптических элементов для формирования лазерных пучков с автофокусировкойru
dc.typeTextru
dc.subject.rugasnti29.31ru
dc.subject.udc535.42ru
dc.textpart1.3) можно найти фокусное расстояние 𝑓: 𝑓 = 1 0,02 = 50 мм. Проверим это предположение. Подставим 𝛼 = 0.001 и 𝑘 = 10000 1 мм в программу, которая реализует преобразование Френеля в среде MatLab, и построим график амплитуды входного поля на оптической оси, вычисляемого по формуле (1.2.1). Таблица 1 – Результаты моделирования для тестовых элементов Рисунок 1 – График амплитуды входного поля на оптической оси, вычисляемого по формуле (1.2.1) при 𝛼 = 0.001 , 𝑘...-
Располагается в коллекциях: Выпускные квалификационные работы




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