Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Konstrukcje mostowe charakteryzują się dużą złożonością, a ich budowa wymaga ścisłej współpracy przedstawicieli różnych branż i pokonywania problemów związanych z obiegiem informacji, dokładnością, a także krótkim czasem oddania do użytku. Przy budowlach tego typu niezbędna jest wydajna technologia, która pomoże przy realizacji inwestycji: Modelowanie Informacji o Budowli (BIM).
PL
Reaktywnością alkaliczną kruszyw określa się podatność kruszyw na reagowanie z alkaliami zawartymi w betonie, w wyniku czego następuje obniżenie trwałości betonu, a w konsekwencji – jego destrukcja.
PL
W pracy przedstawiono układ optyczny do pomiarów spektralnych w zakresie THz. Źródłem promieniowania jest laser na ciele stałym, z modulacją dobroci wnęki, który do wygenerowania wąskopasmowych nanosekundowych impulsów w zakresie 0,67...2,68 THz wykorzystuje zjawisko generacji parametrycznej. Sygnał detekowany jest przy pomocy bolometru na gorących elektronach. Opisano zasadę generacji i detekcji impulsów, oraz metodologię pomiaru charakterystyk spektralnych. W pracy przedstawiono widma uzyskane dla kilku zmierzonych substancji i porównano je z charakterystykami uzyskanymi w systemie spektroskopii czasowej (TDS).
EN
This paper presents an optical setup for the measurement in the THz region. The source of radiation is a solid-state laser using Optical Parametric Oscillation (OPO) phenomenon to generate narrowband nanosecond pulses in the range 0.67…2.68 THz. Signal is detected by the hot electron bolometer-based system. This paper describes the principles of pulse generation and detection in our setup, and spectral measurement methodology. Obtained spectra for several substances are presented and compared with characteristics obtained by the commercially available Time Domain Spectroscopy (TDS) system.
6
Content available remote Uniform illumination by diffractive shaping of independent light beams
EN
This article presents a new optical set-up for illumination of a common area with a few independent light sources. The main aim is to create a uniform light distribution of a constant shape even if one of the light sources will stop working. In such a case, the shape of the light distribution should remain unchanged, however, the total light intensity will be lower. The novelty of the proposed solution is based on the usage of a small number of the independent light sources in opposite to a well known LED arrays approach. The beam shaping is made using Dammann gratings and specially designed blazed phase diffractive gratings. The article contains the theoretical analysis and the computer simulation verified by the experiment.
PL
W pracy opisano zastosowanie zmodyfikowanej metody splotowej do modelowania zjawiska skalarnej propagacji światła. Przedstawiono charakterystyczne cechy wspomnianej metody modelowania. Podejście teoretyczne bazuje na rozkładzie propagującego się złożonego frontu falowego na fale płaskie. Zagnieżdżanie wektora obliczeniowego w przedłużonym wektorze wypełnionym zerami eliminuje negatywny wpływ wektorów sąsiednich, których to obecność wynika z definicji Dyskretnej Transformacji Fouriera (DFT). Cały dystans propagacji dzielony jest na pojedyncze odcinki. Ilościowe okreśenie tej odległości jest możliwe po podaniu takich parametrów jak: długość fali światła, próbkowanie oraz rozmiar macierzy. Dodatkowo wprowadzono rozszerzenie zmodyfikowanej metody splotowej na przypadki nieprzyosiowe oraz propagację ukośną. Zalety opisywanej metody, zakres zastosowania oraz jej ilościowe porównanie z innymi metodami modelowania zostały przedyskutowane. Podkreślono efektywne zastosowanie opisywanej metody w optyce dyfrakcyjnej. Uzyskane wyniki zostały zweryfikowane z opisem teoretycznym (o ile istnieje) oraz wynikami doświadczalnymi.
EN
The recent application of the modified convolution approach for efficient numerical analysis of linear optical systems is presented in this paper. The theoretical approach of the method is based on decomposition of the propagating complex wavefront to the plane waves spectrum. The main features of the modified convolution approach are described. Due to the influence of the neighborhood of main processing vectors in DFT (Discrete Fourier Transform), the algorithm is embedded in another vector of zeros. This allow us to analyze propagation for a bigger distance in one step. The whole propagation distance is additionally divided into several steps. Expansion of the modified convolution method for off-axis and tilt propagation cases is also introduced. Advantages and disadvantages of the presented method are compared and discussed. Efficient analysis of linear optical systems composed of diffractive optics components is emphasized. The obtained results are verified with the experimental optical setup and theory. Broad applications in the field of diffractive optics are reported. Numerical efficiency and application conditions of the algorithm are investigated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.