Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

ВКР Моделирование дифракции света на анизотропных оптических покрытиях

  • 51 страниц
  • 2022 год
  • 0 просмотров
  • 0 покупок
Автор работы

user5741222

2000 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Когда две волны с одинаковыми длинами волн пересекаются, они
объединяются, образуя результирующую волну. Результирующая волна имеет
ту же длину волны, что и две взаимодействующие волны, но ее смещение в
любой точке равно алгебраической сумме смещений составляющих волн
(принцип суперпозиции). Формирование результирующей волны вызвано
интерференцией двух отдельных волн. Помехи могут быть разрушительными
или конструктивными в зависимости от того, находятся ли смещения в
противоположных или в одних и тех же направлениях.



Конструктивная интерференция демонстрируется при использовании
монохроматического света (одна длина волны /цвет), если световые волны
объединяются, образуя результирующую волну с амплитудой, большей, чем
отдельные волны. Что касается света, то результирующая волна будет ярче,
чем две отдельные волны. В случае деструктивных помех амплитуда
результирующей волны меньше амплитуды отдельных волн и приведет к
более тусклому освещению или отсутствию света вообще (полная
деструктивная интерференция).



Чтобы интерференционная картина была видна на экране, световые
волны, достигающие любой точки экрана, должны иметь разность фаз,
которая не меняется во времени. Говорят, что эти волны обладают
когерентностью (свойством, благодаря которому две волны с одинаковой
длиной волны будут поддерживать постоянное соотношение фаз). Именно по
этой причине лазеры (прибор, который производит интенсивный
параллельный пучок когерентного света) являются отличным источником
света для этой лаборатории. Монохроматический свет проходит через две
очень маленькие и параллельные щели. Когда свет из двух щелей попадает в
точку на экране, возникают конструктивные или разрушительные помехи. В
результате на экране появится либо яркая, либо темная полоса (бахрома).

Когда обе волны света перемещаются на одинаковое расстояние, они
появляются на экране в фазе и конструктивно интерферируют. Волны также
будут конструктивно интерферировать (яркие полосы), если разница между
расстояниями, пройденными каждым источником света, равна целой длине
волны. Однако, если различия в расстояниях, пройденных светом, равны
половине длины волны, возникнут разрушительные помехи (темные полосы).

Введение ..................................................................................................... 5
1. Явление дифракции и методы его исследования ............................. 7
1.1.Понятие и определение дифракции ................................................. 7
1.2.Значение спектроскопии в физике света ....................................... 12
1.3.Пример реализации моделирования дифракционных процессов 17
2. Распространение света в анизотропных средах ............................. 23
2.1.Определяющее соотношение в кристаллах ................................... 24
2.2.Распространение плоской волны в кристаллах ............................. 28
2.3.Двухосные и одноосные кристаллы .............................................. 33
3. Пример моделирования дифракции ................................................ 40
Заключение ............................................................................................... 51
Список литературы .................................................................................. 52

Оригинальность по АП.Вуз на 26 февраля 2023 года более 70%.
Моделирование физических явлений с помощью программных средств
является отдельной отраслью научной информатики. Данная работа посвящена
вопросу моделирование дифракционных явлений. Актуальность состоит в том, что
явление диффракции имеет место в сфере полупроводников и лазерных технологий,
которые сейчас активно развиваются как среды передачи данных.
Во введении работы подчеркивается ее актуальность и дается описание сути
явления.
Далее в первой главе подробнее рассматриваются физические основы
диффракции
Вторая глава рассказывает о моделировании распространения света в
анизотропных средах
В третьей главе демонстрируется моделирование дифракционного процесса
при помощи пакета pyxem для языка программирования python

1. Перельман, Я.И. Занимательная физика. Книга первая / Я.И. Перельман. -

М.: Центрполиграф, 2017. - 252с.

2. Рейф, Ф. Берклеевский курс физики. Статистическая физика / Ф. Рейф. -

Наука, 2017. - 264 с.

3. Савельев, И.В. Курс физики, т.т. 1-5 / И.В. .Савельев. - М.: Наука, 2016. -

155 с.

4. Сивухин, Д.В. Общий курс физики, т.т. 1-5 / Д.В. Сивухин.- М.: Высшая

школа, 2018. - 325 с.

5. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики / Т.И. Трофимова.- М.: Высшая

школа, 2017. - 124 с.

6. Фейнман, Р., Лейтон, Р. Фейнмановские лекции по физике. т.т. 1-9/ Р.

Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. - М.: Мир, 2018. - 442 с.

7. Averchenko A V, Zotov A M, Korolenko P V, Pavlov N N 2020 Helical beams

in information systems with open channels of radiation spread Bulletin of the

Russian Academy of Sciences: Physics 84 1 15-18 DOI:

10.3103/S1062873820010050

8. Aksenov V, Dudorov V, Kolosov V 2019 Optika atmosfery i okeana 32 792

9. Korolenko P V 2020 Wave Beams with a Fractal Structure, Their Properties and

Applications: A Literature Review Physics of Wave Phenomena 28 4 pp 313-

325. DOI: 10.3103/S1541308X2004007X

10. Cho Y K, Kim K 2010 Increasing the orbital angular momentum of a fractal

beam In 10th IEEE International Conference on Nanotechnology pp 312–315.

DOI: 10.1109/NANO.2010.5697898

11. Zotov A M, Korolenko P V, Mishin A Y, Ryzhikova Y V 2019 Physical Basics

of Neuroaesthetics Moscow University Physics Bulletin 74 6 pp 625–630 DOI:

10.3103/S0027134919060262

12. Muzichenko Ya, Zinchik A, Stafeev S 2010 Sci.Tech. J. Inf. Technol. Mech.

Opt. 6 22

13. Horváth P, Šmíd P, Vašková I, Hrabovský M 2010 Koch fractals in physical

optics and their Fraunhofer diffraction patterns Optik 121 2 pp 206–213 DOI:

10.1016/j.ijleo.2008.06.010

14. Sroor H, Naidoo D, Miller S W, Nelson J, Courtial J, Forbes A 2019 Fractal light

from lasers Physical Review A 99 1 013848 DOI: 10.1103/PhysRevA.99.013848

15. Aksenov V P, Dudorov V V, Kolosov V V, Venediktov V Y 2019 Probability

distribution of intensity fluctuations of arbitrary-type laser beams in the turbulent

atmosphere Optics eexpress 27 17 pp 24705-24716 DOI: 10.1364/OE.27.024705

16. Aksenov V P, Pogutsa C E 2013 The effect of optical vortex on random

Laguerre-Gauss shifts of a laser beam propagating in a turbulent atmosphere

Atmospheric and Oceanic Optics 26 1 pp 13 – 17 DOI:

10.1134/S1024856013010028

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Выпускную квалификационную работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

Когда две волны с одинаковыми длинами волн пересекаются, они
объединяются, образуя результирующую волну. Результирующая волна имеет
ту же длину волны, что и две взаимодействующие волны, но ее смещение в
любой точке равно алгебраической сумме смещений составляющих волн
(принцип суперпозиции). Формирование результирующей волны вызвано
интерференцией двух отдельных волн. Помехи могут быть разрушительными
или конструктивными в зависимости от того, находятся ли смещения в
противоположных или в одних и тех же направлениях.



Конструктивная интерференция демонстрируется при использовании
монохроматического света (одна длина волны /цвет), если световые волны
объединяются, образуя результирующую волну с амплитудой, большей, чем
отдельные волны. Что касается света, то результирующая волна будет ярче,
чем две отдельные волны. В случае деструктивных помех амплитуда
результирующей волны меньше амплитуды отдельных волн и приведет к
более тусклому освещению или отсутствию света вообще (полная
деструктивная интерференция).



Чтобы интерференционная картина была видна на экране, световые
волны, достигающие любой точки экрана, должны иметь разность фаз,
которая не меняется во времени. Говорят, что эти волны обладают
когерентностью (свойством, благодаря которому две волны с одинаковой
длиной волны будут поддерживать постоянное соотношение фаз). Именно по
этой причине лазеры (прибор, который производит интенсивный
параллельный пучок когерентного света) являются отличным источником
света для этой лаборатории. Монохроматический свет проходит через две
очень маленькие и параллельные щели. Когда свет из двух щелей попадает в
точку на экране, возникают конструктивные или разрушительные помехи. В
результате на экране появится либо яркая, либо темная полоса (бахрома).

Когда обе волны света перемещаются на одинаковое расстояние, они
появляются на экране в фазе и конструктивно интерферируют. Волны также
будут конструктивно интерферировать (яркие полосы), если разница между
расстояниями, пройденными каждым источником света, равна целой длине
волны. Однако, если различия в расстояниях, пройденных светом, равны
половине длины волны, возникнут разрушительные помехи (темные полосы).

Введение ..................................................................................................... 5
1. Явление дифракции и методы его исследования ............................. 7
1.1.Понятие и определение дифракции ................................................. 7
1.2.Значение спектроскопии в физике света ....................................... 12
1.3.Пример реализации моделирования дифракционных процессов 17
2. Распространение света в анизотропных средах ............................. 23
2.1.Определяющее соотношение в кристаллах ................................... 24
2.2.Распространение плоской волны в кристаллах ............................. 28
2.3.Двухосные и одноосные кристаллы .............................................. 33
3. Пример моделирования дифракции ................................................ 40
Заключение ............................................................................................... 51
Список литературы .................................................................................. 52

Оригинальность по АП.Вуз на 26 февраля 2023 года более 70%.
Моделирование физических явлений с помощью программных средств
является отдельной отраслью научной информатики. Данная работа посвящена
вопросу моделирование дифракционных явлений. Актуальность состоит в том, что
явление диффракции имеет место в сфере полупроводников и лазерных технологий,
которые сейчас активно развиваются как среды передачи данных.
Во введении работы подчеркивается ее актуальность и дается описание сути
явления.
Далее в первой главе подробнее рассматриваются физические основы
диффракции
Вторая глава рассказывает о моделировании распространения света в
анизотропных средах
В третьей главе демонстрируется моделирование дифракционного процесса
при помощи пакета pyxem для языка программирования python

1. Перельман, Я.И. Занимательная физика. Книга первая / Я.И. Перельман. -

М.: Центрполиграф, 2017. - 252с.

2. Рейф, Ф. Берклеевский курс физики. Статистическая физика / Ф. Рейф. -

Наука, 2017. - 264 с.

3. Савельев, И.В. Курс физики, т.т. 1-5 / И.В. .Савельев. - М.: Наука, 2016. -

155 с.

4. Сивухин, Д.В. Общий курс физики, т.т. 1-5 / Д.В. Сивухин.- М.: Высшая

школа, 2018. - 325 с.

5. Трофимова, Т.И. Краткий курс физики / Т.И. Трофимова.- М.: Высшая

школа, 2017. - 124 с.

6. Фейнман, Р., Лейтон, Р. Фейнмановские лекции по физике. т.т. 1-9/ Р.

Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. - М.: Мир, 2018. - 442 с.

7. Averchenko A V, Zotov A M, Korolenko P V, Pavlov N N 2020 Helical beams

in information systems with open channels of radiation spread Bulletin of the

Russian Academy of Sciences: Physics 84 1 15-18 DOI:

10.3103/S1062873820010050

8. Aksenov V, Dudorov V, Kolosov V 2019 Optika atmosfery i okeana 32 792

9. Korolenko P V 2020 Wave Beams with a Fractal Structure, Their Properties and

Applications: A Literature Review Physics of Wave Phenomena 28 4 pp 313-

325. DOI: 10.3103/S1541308X2004007X

10. Cho Y K, Kim K 2010 Increasing the orbital angular momentum of a fractal

beam In 10th IEEE International Conference on Nanotechnology pp 312–315.

DOI: 10.1109/NANO.2010.5697898

11. Zotov A M, Korolenko P V, Mishin A Y, Ryzhikova Y V 2019 Physical Basics

of Neuroaesthetics Moscow University Physics Bulletin 74 6 pp 625–630 DOI:

10.3103/S0027134919060262

12. Muzichenko Ya, Zinchik A, Stafeev S 2010 Sci.Tech. J. Inf. Technol. Mech.

Opt. 6 22

13. Horváth P, Šmíd P, Vašková I, Hrabovský M 2010 Koch fractals in physical

optics and their Fraunhofer diffraction patterns Optik 121 2 pp 206–213 DOI:

10.1016/j.ijleo.2008.06.010

14. Sroor H, Naidoo D, Miller S W, Nelson J, Courtial J, Forbes A 2019 Fractal light

from lasers Physical Review A 99 1 013848 DOI: 10.1103/PhysRevA.99.013848

15. Aksenov V P, Dudorov V V, Kolosov V V, Venediktov V Y 2019 Probability

distribution of intensity fluctuations of arbitrary-type laser beams in the turbulent

atmosphere Optics eexpress 27 17 pp 24705-24716 DOI: 10.1364/OE.27.024705

16. Aksenov V P, Pogutsa C E 2013 The effect of optical vortex on random

Laguerre-Gauss shifts of a laser beam propagating in a turbulent atmosphere

Atmospheric and Oceanic Optics 26 1 pp 13 – 17 DOI:

10.1134/S1024856013010028

Купить эту работу

ВКР Моделирование дифракции света на анизотропных оптических покрытиях

2000 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 3000 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

27 февраля 2023 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
user5741222
4
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—6 дней
2000 ₽ Цена от 3000 ₽

5 Похожих работ

Выпускная квалификационная работа

Операционные системы и платформы

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽
Выпускная квалификационная работа

Автоматизированная система для заказа медицинского оборудования

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
6000 ₽
Выпускная квалификационная работа

Автоматизация документооборота организации ООО ЧОП "Сайга"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
990 ₽
Выпускная квалификационная работа

Пименение электронных образовательных ресурсов в обучении ВКР

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Выпускная квалификационная работа

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО МЕНЕДЖЕРА

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
5000 ₽

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Разработка АИС учета кадров

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Проектирование информационной системы для контроля обеспечения работ компании «Interfere»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1200 ₽
Готовая работа

Разработка и испытание ПО по моделям

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1490 ₽
Готовая работа

персональная программа начальника отдела производства (на примере ООО"Вселуг")

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Особые точки функций комплексного переменного и их изучение с помощью Maple

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Контроль логических интегральных микросхем (+ доклад)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Внедрение системы управления освещением умного дома.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Автоматизированная система складского учета

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3000 ₽
Готовая работа

диплом Разработка системы автоматизации документооборота

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

диплом Интеллектуальные системы. Управления данными в интеллектуальных системах

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1700 ₽
Готовая работа

оптимизация торгово-закупочной деятельности

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

безопасность беспроводных сетей

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3300 ₽