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    [技术]傅里叶变换设置——实例讨论 [复制链接]

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    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2022-10-27
    VirtualLab Fusion包含了多种场求解器和函数。它们可以在空间(x)域或空间频率(k)域工作。为了将不同的求解器和函数简建立连接,实现复杂系统的建模,x域和k域之间的转换是至关重要的一步。 在本文中,我们将通过不同实例的讨论来示范如何对VirtualLab Fusion中有三种傅里叶变换算法进行设置。 y0v]N  
    nW\(IkX\  
       QbYc[8-[  
         t?;T3k[RM  
    2. 三种傅里叶变换 O?bK%P]ay  
    Z.Rb~n&  
    fYebB7Pv  
     快速傅里叶变换(FFT) ~ aZedQc  
            - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 <<MjC5  
     半解析傅里叶变换(SFT) T0j2a &Pv  
            - 一种无需近似的高效重构。 v}Wmd4Y'  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ,xJrXPW  
    ~Pk0u{,4XQ  
     逐点傅里叶变换(PSF) !- C' }  
            - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 $awi>#[  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ,KW;2t*IQ@  
    t$^l<ppQ  
             Q/_[--0&#  
    (k-YI{D3  
       kL@Wb/K JP  
    3. 每个元件的设置 gL$&@NY  
    5,+\`!g  
    5/ecaAB2  
     傅立叶变换设置 gLj?Ys  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 %@& a7JOL  
    - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 @%tXFizh  
    - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) jSt mS2n  
    #;9H@:N  
    ZIxRyo-i  
       WbjF]b\  
    4. 每个元件的设置 ? s} %  
    D>ai.T%n  
     傅里叶变换设置 ~JZ3a0$^  
    -Q$nA>trKA  
           7r{qJ7$%  
    )&NAs  
    5. 默认的傅里叶变换设置 vg%QXaM  
    f%^'P"R  
    <SXZx9A!  
    光源模式和探测器的设置 jy$@a%FD  
    - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 ESQ!@G/n  
    - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 .e[Tu|qo  
    $B\E.ml.  
    _pDjg%A>n  
    I{.HO<$7D}  
    6. 特殊情况 ='Oj4T  
         Q49BU@xX  
    9$WJ"]  
     多表面元件 F+=urc>w  
    - 对下列情况应当特别考虑 [$:,-Q@  
    •透镜系统元件 nW;kcS*A  
    •球面透镜元件 UKB_Yy^Y  
    - 此类组件可以理解为 y]qsyR18i  
    •一组曲面元件,以及 P;foK)AM  
    •之间有一些自由空间  .Oo/y0E^  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 @h-T:$  
    w-FnE}"l  
    o\4t4}z~'f  
    ;x[pM_  
     在k域的元件 AqYxWk3>  
    - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 ,7/ _T\d<  
    - 这适用于以下情况 a|x8=H  
    •平面表面元件 p]f&mBO*  
    •分层介质元件 g{ (@uzqG  
    •光栅元件 Zw=G@4xoU  
    •功能光栅元件 8fO8Dob]\Y  
    aPBX=;(  
    S=9E@(]  
    az(5o  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 }brr ) )  
    K+ehr  
    1. 实例#1:成像的光源模式 zGs|DB  
    FN{/.?w(  
    y_%&]/%  
    _"f<Ol[!  
    Baq ~}B<  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 oS!/|#m n  
    Y?!/>q  
    -uR{X G. D  
    u8uW9 <  
         -N^ =@Yx)  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 [t}):}~F|  
    m!!;/e?yx  
    Yk7"XP[Y  
    -Op@y2+c  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 TNsg pJ?\  
    $MT}l  
    )kA2vX^=Z  
    `i4I!E  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 fk\5D[j^  
    "o==4?*L  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 S-,kI  
    fv|%Ocm  
    BD4"pcr  
    onh?/3l  
    /'`6 ; uRN  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 W9jNUZVXE#  
    P%jkKE?B4  
    yA0Y 14\*  
    vK'9{q|g  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 |0DP} `~  
    z (#Xca  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 Zih5/I  
    VVN # $  
    Ei~]iZ}  
    0$?qoS  
    `E%(pjG  
    3Pa3f >}-  
    JchA=n  
    1l~.R#WG&  
    2. 实例#3:包含衍射 :7k`R6 2{  
    &08 Tns"  
    ZK!4>OuH`  
      
     
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