Регулярные методы и алгоритмы расчета обратных задач в моделях оптических структур. Севастьянов Л.А - 4 стр.

UptoLike

4
Более того, приоритетной задачей является применение этих методов для
численного решения задач при проектировании оптических устройств.
Они обязаны квалифицированно применять теоретические знания
(регулярных методов решения некорректных задач) для разработки
оригинальных методов и алгоритмов решения задач математического
анализа и синтеза дифракционных оптических элементов и устройств.
Инновационность курса
Курс является инновационным по содержанию и литературе, он
включает последние научные достижения в области решения задач
дифракционной оптики, когда характерные размеры исследуемых
объектов не превышают либо сравнимы с длиной волны оптического
излучения. Эта область знаний интенсивно развивалась в последнее время,
но лишь недавно были созданы устойчивые алгоритмы и разработаны
численные методы решения задач для многослойных решеток. Следует
отметить, что для оптических однослойных и многослойных решеток с
характерными размерами больше длины волны оптического излучения
устойчивые методы решения известны с середины прошлого века. Сейчас
алгоритмы решения оптических задач в субволновой области
распространяются на объекты со сложной геометрией, такие как
двухмерные решетки с произвольным профилем, трехмерные решетки
(фотонные кристаллы) и на анизотропные материалы. Они востребованы,
поскольку позволяют создавать математические модели взаимодействия
излучения с веществом в наномасштабах, а затем с их помощью
проектировать новые эффективные устройства в высокотехнологичных
областях медицины, энергетики, инфокоммуникаций и приборостроения.
В ходе проведения занятий по этому курсу разработчики
предполагают использование традиционных методик преподавания,