.../КНИГИ/МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОПТИКИ


Литература:

  1. Голуб М.А., Карпеев С.В., Прохоров А.М., Сисакян И.Н., Сойфер В. А. Фокусировка когерентного излучения в заданную область пространства с помощью синтезированных на ЭВМ голограмм. Письма в ЖТФ. Том 7, вып.10, с. 618-623 (1981).
  2. Голуб М.А., Дегтярева В.П., Климов А.Н., Попов В.В., Прохоров А.М., Сисакян И.Н., Сойфер В.А. Машинный синтез фокусирующих элементов для CO2-лазера. Письма в ЖТФ. Том 8, вып.13, с.449-451 (1982).
  3. Данилов В.А., Попов В.В., Прохоров А.М., Сагателян Д.М., Сисакян Е.В., Сисакян И.Н., Сойфер В.А. Оптические элементы, фокусирующие когерентное излучение в произвольную фокальную линию // Препринт № 69 ФИАН СССР. - М.: ФИАН СССР. - 1983. - 41с.
  4. Гончарский А.В., Данилов В.А., Попов В.В., Сисакян И.Н., Сойфер В.А., Степанов В.В. Плоские фокусирующие элементы видимого диапазона. Квантовая электроника. Том 13, №3, с.660-662 (1986).
  5. Васин А.Г., Голуб М.А., Данилов В.А., Казанский Н.Л., Сисакян И.Н., Сойфер В.А., Уваров Г.В. Расчет и исследование когерентного волнового поля в фокальной области радиально-симметричных оптических элементов // Препринт № 304 ФИАН СССР. - М.: ФИАН, 1983. - 38с.
  6. Гончарский А.В., Данилов В.А., Попов В.В., Прохоров А.М., Сисакян И.Н., Сойфер В.А., Степанов В.В. Решение обратной задачи фокусировки лазерного излучения в произвольную кривую. Доклады АН СССР. Том 273, № 3, с.605-608 (1983).
  7. Данилов В.А., Попов В.В., Прохоров А.М., Сагателян Д.М., Сисакян И.Н., Сойфер В.А. Синтез оптических элементов, создающих фокальную линию произвольной формы. Письма в ЖТФ. Том 8, вып.13, с.810-815 (1982).
  8. Гончарский А.В., Данилов В.А., Попов В.В., Прохоров А.М., Сисакян И.Н., Сойфер В.А., Степанов В.В. Фокусаторы лазерного излучения, падающего под углом. Квантовая электроника. Том 11, №1, с. 166-168 (1984).
  9. Гончарский А.В., Степанов В.В. О существовании гладких решений в задачах фокусировки электромагнитного излучения. Доклады АН СССР. Том 279, № 4, с.788-792 (1984).
  10. Гончарский А.В., Степанов В.В. Обратные задачи когерентной оптики. Фокусировка в линию. Журнал вычислительной математики и математической физики. Том 26, №1, с.80-91 (1986).
  11. Гончарский А.В. Математические модели в задачах синтеза плоских оптических элементов. Компьютерная оптика. Том 1, с.19-31 (1987).
  12. Гончарский А.В., Попов В.В., Степанов В.В. Введение в компьютерную оптику // М.: Изд-во МГУ, 1991, 312 с.
  13. Данилов В.А., Кинбер Б.Е., Шилов А.Е. Теория когерентных фокусаторов. Компьютерная оптика. Том 1, с.40-52 (1987).
  14. Curcio M. Diamond machining of infrared optics utilizing two-axis machine technology. Proceedings SPIE. Vol.306, pp.105-113 (1981).
  15.  Булатов Е.Д., Гридин С.А., Даниленко А.А. Изготовление элементов плоской оптики миллиметрового и субмиллиметрового диапазона на серийных промышленных станках с числовым программным управлением. Компьютерная оптика. Том 1, с.167-173 (1987).
  16. Boiko Yu.B., Solovjev V.S., Calixto S., Lougnot D.-J. Dry photopolymer films for computer-generated infrared radiation focusing elements. Applied Optics. Vol. 33, No. 5, pp. 787-793 (1994).
  17. Соловьев В.С. Исследование поведения слоя ЖФПК во время рельефообразования. Компьютерная оптика. Том 10-11, с.145-149 (1992).
  18. Волков А.В., Волотовский С.Г., Гранчак В.М., Казанский Н.Л., Моисеев О.Ю., Сойфер В.А., Соловьев В.С., Якуненкова Д.М. Экспериментальное исследование массопереноса в жидких фотополимеризующихся композициях. Журнал технической физики. Том65, № 9, с.181-185 (1995).
  19. Сисакян И.Н., Сойфер В.А. Компьютерная оптика. Достижения и проблемы. Компьютерная оптика. Том1, с. 5-19 (1987).
  20. Голуб М.А., Казанский Н.Л., Сисакян И.Н., Сойфер В.А. Вычислительный эксперимент с элементами плоской оптики. Автометрия, № 1, с.70-82 (1988).
  21. Голуб М.А., Казанский Н.Л., Сойфер В.А. Математическая модель фокусировки излучения элементами компьютерной оптики. Научное приборостроение. Том 3, № 1, с.9-23(1993).
  22.  Голуб М.А., Казанский Н.Л., Шинкарев М.В. Структура комплекса программ синтеза элементов компьютерной оптики. Компьютерная оптика. Том 5, с.43-48 (1989).
  23.  Казанский Н.Л. Вычислительный эксперимент с линзой Френеля. Компьютерная оптика. Том 3, с.22-28 (1988).
  24. Казанский Н.Л. Исследование дифракционных характеристик фокусатора в кольцо методом вычислительного эксперимента. Компьютерная оптика. Том10-11, с.128-144 (1992).
  25. Голуб М.А., Досколович Л.Л., Казанский Н.Л., Сойфер В.А., Харитонов С.И. Дифракционный подход к синтезу многофункциональных фазовых элементов. Оптика и спектроскопия. Том 73, № 1, с.191-195 (1992).
  26. Досколович Л.Л., Казанский Н.Л., Сойфер В.А. Расчет двухпорядковых фокусаторов. Автометрия. № 1, с. 58-63 (1993).
  27. Досколович Л.Л., Казанский Н.Л., Сойфер В.А., Харитонов С.И. Нелинейное предыскажение фазы для фокусировки в систему фокальных линий. Научное приборостроение. Том 3, № 1, с.24-37 (1993).
  28. Golub M.A., Doskolovich L.L., Kazanskiy N.L., Kharitonov S.I., Soifer V.A. Computer generated diffractive multi-focal lens. Journal of Modern Optics. Vol. 39, No. 6, pp.1245-1251 (1992).
  29. Soifer V.A., Doskolovich L.L., Golub M.A., Kazanskiy N.L., Kharitonov S.I., Perlo P. Multifocal and combined diffractive elements. Proceedings SPIE. Vol. 1992, pp. 226-234 (1993).
  30. Soifer V.A., Doskolovich L.L., Kazanskiy N.L. Multifocal diffractive elements. Optical Engineering. Vol. 33, No. 11, pp.3610-3615 (1994).
  31. Dammann H. Color separation gratings. Applied Optics. Vol. 17, No. 15, pp.2273-2279 (1978).
  32. Dammann H. Spectral characteristics of stepped-phase gratings. Optik. Vol. 53, pp.409-417 (1979).
  33. Farn M.W., Stern M.B. Color separation by use of binary optics. Optics Letters. Vol. 18, pp.1214-1216 (1993).
  34. Борн М., Вольф Э. Основыоптики// М.: Наука, 1973, 720 с.
  35. Li Y., Wolf E. Focal shifts in diffracted converging spherical waves. Optics Communications. Vol. 39, № 4, pp.211-215 (1981).
  36. Erkkila J.H. On the maximum wave intensity in the focal volume. Optics Communications. Vol.43, No 5, pp.313-314 (1982).
  37. Givens M.P. Focal shifts in diffracted converging spherical waves. Optics Communications. Vol.43, No 3, pp.145-148 (1982).
  38. Li Y., Wolf E. Three-dimensional intensity distribution near the focus in systems of different Fresnel numbers. Journal of Optical Society of America A. Vol. 1, No 8, pp. 801-808 (1984).
  39. Дементьев А.С., Домаркене Д.П. К вопросу о дифракции сходящихся сферических волн на круглом отверстии. Оптика и спектроскопия. Том 56, № 5, с.869-872 (1984).
  40. Кинбер Б.Е., Новоселов С.В. Поле в окрестности фокуса. Радиотехника и электроника. Том 30, № 8, с.1469-1482 (1985).
  41. Wenzel R.G. Effect of the aperture-lens separation on the focal shift in large-F-number systems. Journal Optical Society of America A. Vol. 4, No 2, pp. 340-345 (1987).
  42. Carter W.H. Focal shift and concept of effective Fresnel number for a Gaussian laser beam. Applied Optics. Vol. 21, No 11, pp. 1989-1994 (1982).
  43. Li Y., Wolf E. Focal shift in focused truncated Gaussian beams. Optics Communications. Vol. 42, No 3, pp. 151-156 (1982).
  44. Федоров В.Б., Митяков В.Г. Сравнительные характеристики фокусировки диафрагмированных световых пучков с гауссовым, равномерным и оптимальным распределением интенсивности. Оптика и спектроскопия. Том 56, № 5, с.878-883 (1984).
  45. Tanaka K., Saga N., Hauchi K. Focusing of a Gaussian beam through a finite aperture lens. Applied Optics. Vol. 24, No 8, pp. 1098-1101 (1985).
  46. Herman R.M., Pardo J., Wiggins T.A. Diffraction and focusing of Gaussian beams. Applied Optics. Vol. 24, No 9, pp. 1346-1354 (1985).
  47. Campbell Ch. Fresnel diffraction of Gaussian laser beams by circular apertures. Optical Engineering. Vol. 26, No 3, pp. 270-275 (1987).
  48. Stamnes J.J. Focusing of two-dimensional waves. Journal Optical Society of America. Vol.71, No 1, pp. 15-31 (1981).
  49. Дементьев А.С., Домаркене Д.П. Фокальный сдвиг при дифракции сфокусированного излучения на малом прямоугольном отверстии. Литовский физический сборник. Том 24, № 3, с.59-68 (1984).
  50. Bottema M. Fresnel zone-plate diffraction patterns. Journal of Optical Society of America. Vol. 59, No 12, pp. 1632-1638 (1969).
  51. Mozer J., Janicijevic Lj., Bejtulahu R. Fresnel diffraction of a circular Gaussian wave due to a wood zone plate. J. Optics (Paris). Vol. 12, No 5, pp. 309-316 (1981).
  52. Janicijevic Lj. Diffraction characteristics of square zone plates. J. Optics (Paris). Vol. 13, No 4, pp. 199-206 (1982).
  53. Janicijevic Lj. Diffraction of Gaussian beams through different types of zone plates. J. Optics (Paris). Vol. 18, No 1, pp. 23-42 (1987).
  54. Байбулатов Ф.Х., Минин И.В., Минин О.В. Исследование фокусирующих свойств зонной пластинки Френеля. Радиотехникаиэлектроника. Том 30, № 9, с.1681-1688 (1985).
  55. Stamnes J.J., Gravelsaeter T., Bentsen O. Image quality and diffraction efficiency of holographic lens for sound waves. Acoustical Imaging. Vol.10, pp. 587-606 (1980).
  56. Stamnes J.J., Gravelsaeter T. Methods for efficient computation of the image field of holographic lenses for sound waves. Acoustical Imaging. Vol.10, pp. 575-585 (1980).
  57. Пальчикова И.Г. Математическое моделирование процесса дифракции световых волн на фазовых зонных пластинках // Препринт № 433 ИАиЭ СО АН СССР, Новосибирск, 1989, 27с.
  58. Коронкевич В.П., Пальчикова И.Г. Современные зонные пластинки. Автометрия, №1, с.85-100 (1992).
  59. Бобров С.Т., Грейсух Г.И., Туркевич Ю.Г. Оптика дифракционных элементов и систем // Л.:Машиностроение, 1986, 224с.
  60. Мещеряков Н.А., Томилина Е.А. Моделирование светового поля в дальней зоне при использовании киноформа цилиндрической линзы. Рук. деп. в ВИНИТИ № 4784-87, Томск, 1987, 8с.
  61. Dammann H. Blazed synthetic phase-only holograms. Optik. Vol.31, No. 1, pp.95-104 (1970)
  62. Коронкевич В.П., Ленкова Г.А., Михальцова И.А., Пальчикова И.Г., Полещук А.Г., Седухин А.Г., Чурсин Е.Г., Юрлов Ю.И. Киноформные оптические элементы: методы расчета, технология изготовления, практическое применение. Автометрия, № 1, с.4-25 (1985).
  63. Fedotowsky A., Lehovec K. Optimal filter design for annular imaging. Applied Optics. Vol.13, No. 12, pp. 2919-2923 (1974).
  64. Doskolovich L.L., Khonina S.N., Kotlyar V.V., Nikolsky I.V., Soifer V.A., Uspleniev G.V. Focusators into a ring. Optical and Quantum Electronics. Vol.25, pp. 801-814 (1993).
  65. Belanger P.A., Rioux M. Diffraction ring pattern at the focal plane of a spherical lens - axicon doublet. Journ. Canadien de Physique. Vol.54, pp. 1774-1780 (1976).
  66. Belanger P.A., Rioux M. Ring pattern of a lens - axicon doublet illuminated by a Gaussian beam. Applied Optics. Vol. 17, No 7, pp. 1080-1086 (1978).
  67. Farn M.W., Goodman J.W. Effect of VLSI fabrication errors on kinoform efficiency. Proceedings SPIE. Vol.1211, pp. 1256-1263 (1990).
  68. Голуб М.А., Казанский Н.Л., Сисакян И.Н., Сойфер В.А., Харитонов С.И. Дифракционный расчет оптического элемента, фокусирующего в кольцо. Автометрия, № 6, с.8-15 (1987).
  69. Golub M.A., Doskolovich L.L., Kazanskiy N.L., Kharitonov S.I., Orlova N.G., Sisakian I.N., Soifer V.A. Computational experiment for computer generated optical elements. ProceedingsSPIE, Vol.1500, pp. 194-206 (1991).
  70. Данилов В.А., Дубовский П.Е., Ковш И.Б., Политов М.В., Сисакян И.Н. Дифракционные фокусаторы луча для технологических CO2-лазеров. Научное приборостроение. Том 3, № 1, с.64-71 (1993).
  71. Голуб М.А., Казанский Н.Л., Сисакян И.Н., Сойфер В.А., Харитонов С.И. Дифракционный расчет интенсивности поля вблизи фокальной линии фокусатора. Оптика и спектроскопия. Том 67, № 6, с.1387-1389 (1989).
  72. Голуб М.А., Досколович Л.Л., Сисакян И.Н., Сойфер В.А., Харитонов С.И. Дифракционные поправки при фокусировке лазерного излучения в отрезок. Оптика и спектроскопия. Том 71, № 6, с.1069-1073 (1991).
  73. Soifer V.A., Doskolovich L.L., Golub M.A., Kazanskiy N.L. Diffraction investigation of focusators into straight-line segment. Proceedings SPIE. Vol.1718, pp. 33-44 (1992).
  74. Golub M.A., Doskolovich L.L., Kazanskiy N.L., Kharitonov S.I., Sisakian I.N., Soifer V.A. Focusators at letters diffraction design. Proceedings SPIE. Vol.1500, pp. 211-221 (1991).
  75. Doskolovich L.L., Kazanskiy N.L., Kharitonov S.I., Usplenjev G.V. Focusators for laser-branding. Optics and Lasers in Engineering. Vol.15, No 5, pp. 311-322 (1991).
  76. Голуб М.А., Досколович Л.Л., Казанский Н.Л., Харитонов С.И. Фокусировка лазерного излучения в прямолинейно-скругленные контура. Компьютерная оптика. Том 12, с.3-8 (1992).
  77. Doskolovich L.L., Golub M.A., Kazanskiy N.L., Soifer V.A., Usplenjev G.V. Diffractive optical elements for laser processing. Proceedings SPIE. Vol.1983, pp. 647-648 (1993).
  78.  Казанский Н.Л. Процедура корректировки фазовой функции фокусатора по результатам вычислительного эксперимента. Компьютерная оптика. Том 1, с.90-96 (1987).
  79. Пальчикова И.Г. Киноформные оптические элементы с увеличенной глубиной фокуса. Компьютернаяоптика. Том 6, с.9-19 (1989).
  80. Doskolovich L.L., Kazanskiy N.L., Soifer V.A., Tzaregorodtzev A.Ye. Analysis of quasiperiodic and geometric optical solutions of the problem of focusing into an axial segment. Optik. Vol.101, No 2, pp. 37-41 (1995).
  81. Khonina S.N., Kotlyar V.V., Soifer V.A. Calculation of the focusators into a longitudinal line-segment and study of a focal area. Journal of Modern Optics. Vol. 40, pp. 761-769 (1993).
  82. Michaltsova I.A., Nalivaiko V.I., Soldatenkov I.S. Kinoform axicon. Optik. Vol.67, No. 3, pp. 267-270 (1984).
  83. Kolodziejczyk A., Bara S., Jaroszewicz Z., Sypek M. Modulated on-axis circular zone plates for a generation of three-dimensional focal curves. Journal of Modern Optics. Vol.37, No. 8, pp. 1287-1295 (1990).
  84. Brenden B.B., Russel J.T. Optical playback apparatus focusing system for producing a prescribed energy distribution along an axial focal zone. Applied Optics. Vol.23, No. 19, pp. 3250-3253 (1984).
  85. Tremblay R., D'Astons Y., Roy G., Blanshard M. Laser plasmasoptically pumped by focusing with axicon a CO2-TEA laser beam in a high-pressure gas. Optics Communications. Vol.28, No. 2, pp. 193-196 (1979).
  86. Rioux M., Tremblay R., Belanger P.A. Linear, annular and radial focusing with axicons and applications to laser machining. Applied Optics. Vol.17, No. 10, pp. 1532-1536 (1978).
  87. Голуб М.А., Досколович Л.Л., Казанский Н.Л., Сисакян И.Н., Сойфер В.А., Харитонов С.И. Вычислительный эксперимент с фокусатором Гауссова пучка в прямоугольник с постоянной интенсивностью. Компьютерная оптика. Том 7, с.42-49 (1990).
  88. Голуб М.А., Досколович Л.Л., Казанский Н.Л., Сойфер В.А., Харитонов С.И. Исследование фокусаторов в прямоугольник методом вычислительного эксперимента. Компьютерная оптика. Том 10-11, с.110-122 (1992).
  89. Голуб М.А., Досколович Л.Л., Казанский Н.Л., Сисакян И.Н., Сойфер В.А., Харитонов С.И. Метод согласованных прямоугольников для расчета фокусаторов в плоскую область. Компьютерная оптика. Том 10-11, с.100-110 (1992).
  90. Goodman J.W., Silvestri A.M. Some effects of Fourier-domain phase quantization. IBM Journ. Res. Develop. Vol. 14, No. 9, pp. 478-484 (1969).
  91. Dallas W.J., Lohmann A.W. Quantization and other nonlinear distortions of the hologram transmittance. Optics Communications. Vol. l5, No. 2, pp. 78-81 (1972)
  92. Dallas J.M. Phase quantization - a compact derivation. Applied Optics. Vol. 10, pp. 674-676 (1971).