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Implementação de microelementos ópticos difrativos

Processo: 96/05345-9
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Jovens Pesquisadores
Data de Início da vigência: 01 de junho de 1997
Data de Término da vigência: 30 de abril de 2002
Área do conhecimento:Engenharias - Engenharia Elétrica
Pesquisador responsável:Luiz Gonçalves Neto
Beneficiário:Luiz Gonçalves Neto
Instituição Sede: Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Auxílio(s) vinculado(s):00/11117-6 - Filmes de carbono tipo diamante (DLC - Diamond Like Carbon) para aplicações ópticas, aeronáuticas e mecânicas, AP.PAPI
00/04628-4 - Complex-amplitude modulation diffractive optical element performed by aperture variations on a reflective aluminium layer deposited over a variable thickness si02 substrate., AR.EXT
99/09487-0 - 1) chaotic modulation and detection system for a laser position sensor2)fabrication of hybrid diffractive and refractive optical element for multiple line generation over high angle., AR.BR
98/10787-6 - Wide angle line generation using hybrid parabolic profile and binary surface-relief phase gratings., AR.EXT
Bolsa(s) vinculada(s):99/05196-1 - Verificação da autenticidade de impressões digitais utilizando-se correlatores ópticos, BP.MS
Assunto(s):Engenharia eletrônica  Microeletrônica  Circuitos integrados 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Binary | Computer Generated Hologram | Diffractive Leuses | Digital Holography | Micro Leuses
Publicação FAPESP:https://media.fapesp.br/bv/uploads/pdfs/Investindo...pesquisadores_458_312_313.pdf

Resumo

Neste projeto de pesquisa estudaremos as etapas envolvidas na implementação de micro-elementos ópticos difrativos 25. Estes elementos, que dependendo da aplicação, poderão ser chamados de lentes, hologramas, redes de difração ou filtros, deverão ser projetados e simulados utilizando-se o design assistido por computador (CAD)26. Pretendemos utilizar três métodos para o cálculo destes elementos ópticos: 1) algoritmos computacionais iterativos baseados no método da propagação direta e inversa da luz27-34; 2) aumento da eficiência óptica do elemento difrativo utilizando-se algoritmos computacionais de optimização que realizem um "recozimento simulado" (simulated annealing)35-37; 3) propagação inversa da luz 38. Estes elementos serão implementados utilizando-se os processos inicialmente desenvolvidos para a fabricação de circuitos integrados 25 e serão testados opticamente no laboratório que será montado durante a execução deste projeto. Fabricaremos os elementos projetados adaptando as técnicas e processos desenvolvidos pela Divisão de Microsistemas Integrados (DMI) do Laboratório de Sistemas Integráveis - LSI para a fabricação de micro dispositivos. (AU)

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