Implementation of numerical methods for the electromagnetic analysis of periodic media: Application in optical wavelengths and computational optimization
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http://hdl.handle.net/10045/45886
Title: | Implementation of numerical methods for the electromagnetic analysis of periodic media: Application in optical wavelengths and computational optimization |
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Other Titles: | Implementación de métodos numéricos para el análisis electromagnético de medios periódicos: aplicación en longitudes de onda ópticas y optimización computacional |
Authors: | Francés, Jorge |
Research Group/s: | Holografía y Procesado Óptico | Acústica Aplicada |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal | Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías |
Keywords: | Holography | Finite differences | Optimization | High performance computing | Diffractive optics |
Knowledge Area: | Física Aplicada |
Issue Date: | Dec-2014 |
Publisher: | Sociedad Española de Óptica |
Citation: | Óptica Pura y Aplicada. 2014, 47(4): 261-272. doi:10.7149/OPA.47.4.261 |
Abstract: | This paper summarizes the contributions of a PhD focused on developing a set of numerical methods for the analysis of periodic diffractive optical devices such as holographic diffractive devices, thin film filters or diffraction gratings. For the rigorous and comprehensive analysis of these devices in optical wavelengths the finite difference time domain (DFDT) method was considered being compared to classical theories. Application of DFDT in optical wavelengths implies a considerable computational cost. Therefore, this method was accelerated for the most common computing platforms: CPU (Central Processing Unit) and GPU (Graphic Processing Unit). | En este artículo se hace una revisión de las aportaciones de la Tesis Doctoral en la que se ha desarrollado una serie de métodos numéricos para el análisis de dispositivos ópticos difractivos periódicos como pueden ser Redes de Difracción Holográficas (RDH), filtros de capa delgada o redes de apertura. Para el análisis riguroso y completo de estos medios en longitudes de onda ópticas se ha recurrido al método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo (DFDT), siendo contrastado mediante teorías clásicas. La aplicación del método de las DFDT en longitudes de onda ópticas implica un coste computacional considerable. Por ello, este método se ha acelerado en las plataformas de cálculo más comunes en la actualidad: CPU (Central Processing Unit) y GPU (Graphic Processing Unit). |
Sponsor: | Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España a través del proyectos FIS2011-29803-C02-01, por la Universidad de Alicante a través del proyecto GRE12-14 y por la Generalitat Valenciana a través del proyecto GV/2014/076. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/45886 |
ISSN: | 0030-3917 | 2171-8814 (Internet) |
DOI: | 10.7149/OPA.47.4.261 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/article |
Rights: | © Sociedad Española de Óptica. La publicación original se encuentra en: http://www.sedoptica.es |
Peer Review: | si |
Publisher version: | http://dx.doi.org/10.7149/OPA.47.4.261 |
Appears in Collections: | INV - GHPO - Artículos de Revistas |
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