Отрывок: E z C z E x y d x y i x y C z A D                             (34) Из выражения (34) видно, что после дифракции на щели поле представляется как корреляция зрачковой функции объектива и Фурье-образа функции щели спектрометра. а) б) в) г) Рис. 2. Угловое распределение интенсивности для пучка (после дифракции на щели шириной 11 мкм) без учёта центрального экранирования ( = ...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorРасторгуев, А.А.-
dc.contributor.authorХаритонов, С.И.-
dc.contributor.authorКазанский, Н.Л.-
dc.date.accessioned2022-03-10 15:34:42-
dc.date.available2022-03-10 15:34:42-
dc.date.issued2022-01-
dc.identifierDspace\SGAU\20220305\96064ru
dc.identifier.citationРасторгуев, А.А. Моделирование работы космического гиперспектрометра, основанного на схеме Оффнера, в приближении волновой оптики / А.А. Расторгуев, С.И. Харитонов, Н.Л. Казанский // Компьютерная оптика. – 2022. – Т. 46, № 1. – С. 56-64. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1034.ru
dc.identifier.uri10.18287/2412-6179-CO-1034-
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Modelirovanie-raboty-kosmicheskogo-giperspektrometra-osnovannogo-na-sheme-Offnera-v-priblizhenii-volnovoi-optiki-96064-
dc.description.abstractВ приближении скалярной теории дифракции разработан метод расчёта функции рассеяния точки гиперспектрометра по схеме Оффнера с дифракционной решёткой. Метод последовательно учитывает ограничения и дифракцию светового пучка на элементах системы гиперспектрометра в соответствии с физикой формирования изображения. В работе рассматривается моделирование функции рассеяния точки гиперспектрометра при различных параметрах пучка и длинах волн. Результаты моделирования проверены с использованием аналитических соотношений, геометрооптического расчёта, а также сравнения с работами других исследователей.ru
dc.description.sponsorshipРабота выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части создания математического аппарата, используемого при моделировании работы гиперспектрометра в рамках скалярной волновой теории, и Российского научного фонда (проект № 20-69-47110) в части моделирования работы гиперспектрометра в рамках скалярной волновой теории и проверки результатов расчёта.ru
dc.language.isorusru
dc.publisherСамарский национальный исследовательский университетru
dc.relation.ispartofseries46;1-
dc.subjectсхема Оффнера, дифракционная решётка, волновая оптика, интеграл Кирхгофа, гиперспектрометр изображающий, спектрометрru
dc.titleМоделирование работы космического гиперспектрометра, основанного на схеме Оффнера, в приближении волновой оптикиru
dc.title.alternativeNumerical simulation of the performance of a spaceborne Offner imaging hyperspectrometer in the wave optics approximationru
dc.typeArticleru
dc.textpartE z C z E x y d x y i x y C z A D                             (34) Из выражения (34) видно, что после дифракции на щели поле представляется как корреляция зрачковой функции объектива и Фурье-образа функции щели спектрометра. а) б) в) г) Рис. 2. Угловое распределение интенсивности для пучка (после дифракции на щели шириной 11 мкм) без учёта центрального экранирования ( = ...-
dc.classindex.scsti29.31.29-
Располагается в коллекциях: Журнал "Компьютерная оптика"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
07_Расторгуев-Харитонов-Казанский_SV(Pics)-KI-JuN-Lit-MI-MA-JuN2-SV2-NL-Gr.pdfОсновная статья1.07 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть



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