Отрывок:    y D T x x y y (26) При такой формулировке возможно рассмотрение дискретного варианта задачи, когда формируемое распределение освещённости представлено обобщён- ной функцией =1 k i yi i L , http://www.computeroptics.ru journal@computeroptics.ru 360 Computer Optics, 2022, Vol. 46(3) DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1055 yi  D. В этом случае функция  представляет собой набор чи...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorМингазов, А.А.-
dc.contributor.authorДосколович, Л.Л.-
dc.contributor.authorБыков, Д.А.-
dc.contributor.authorБызов, Е.В.-
dc.date.accessioned2023-05-04 11:01:47-
dc.date.available2023-05-04 11:01:47-
dc.date.issued2022-06-
dc.identifierDspace\SGAU\20230412\103031ru
dc.identifierDspace\SGAU\20230426\103031ru
dc.identifierDspace\SGAU\20230503\103031ru
dc.identifier.citationМингазов, А.А. Метод опорных квадрик в задачах неизображающей оптики, допускающих переформулировку в виде задачи перемещения масс / А.А. Мингазов, Л.Л. Досколович, Д.А. Быков, Е.В. Бызов // Компьютерная оптика. – 2022. – Т. 46, № 3. – С. 353-365. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1055.ru
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-CO-1055-
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Metod-opornyh-kvadrik-v-zadachah-neizobrazhaushei-optiki-dopuskaushih-pereformulirovku-v-vide-zadachi-peremesheniya-mass-103031-
dc.description.abstractВ статье рассматриваются обратные задачи расчёта оптических элементов для формирования заданных распределений освещённости, которые могут быть переформулированы как задачи перемещения масс Монжа–Канторовича. Для всех задач такого типа мы единообразно формулируем метод опорных квадрик и показываем, что он совпадает с градиентным методом для нахождения максимума некоторой вогнутой функции.ru
dc.description.sponsorshipРабота выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кри-сталлография и фотоника» РАН в части численной реализации алгоритма расчёта, а также гранта РНФ18-19-00326 в части доказательства совпадения метода опорных квадрик с градиентным методом для соответствующего функционала.ru
dc.language.isorusru
dc.publisherСамарский национальный исследовательский университетru
dc.relation.ispartofseries46;3-
dc.subjectнеизображающая оптикаru
dc.subjectгеометрическая оптикаru
dc.subjectобратная задачаru
dc.subjectзадача Монжа–Канторовичаru
dc.subjectметод опорных квадрикru
dc.titleМетод опорных квадрик в задачах неизображающей оптики, допускающих переформулировку в виде задачи перемещения массru
dc.title.alternativeSupport quadric method in non-imaging optics problems that can be reformulated as a mass transfer problemru
dc.typeArticleru
dc.textpart   y D T x x y y (26) При такой формулировке возможно рассмотрение дискретного варианта задачи, когда формируемое распределение освещённости представлено обобщён- ной функцией =1 k i yi i L , http://www.computeroptics.ru journal@computeroptics.ru 360 Computer Optics, 2022, Vol. 46(3) DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1055 yi  D. В этом случае функция  представляет собой набор чи...-
dc.classindex.scsti29.31.29-
Располагается в коллекциях: Журнал "Компьютерная оптика"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
2412-6179_2022_46-3_353-365.pdfОсновная статья1.12 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть



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