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2022-10-27 08:30 |
傅里叶变换设置——实例讨论
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。 I?y!d
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f7&53yZF ~1xfE C/ 2. 三种傅里叶变换 `4GEq2% zoh%^8?o ')G,+d^ 快速傅里叶变换(FFT) ~bC-0^/
8| - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 4th*=ku 半解析傅里叶变换(SFT) ,hO*W-a%1 - 一种无需近似的高效重构。 (}!xO?NA( - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 F"|OcKAA}h (3. B\8s 逐点傅里叶变换(PSF) /sU~cn^D5 - 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。 ML:Zm~A1U - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 N+0[p@0 <vb%i0+b.^ 1:Sq?=&
r^g"%nq9/ 3rdrNc 3. 每个元件的设置 \t=ls e^ Aw%t A-6><X's6 傅立叶变换设置 ,_wpYTl*X - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 6VUkZKc - 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。 @XJzM]*w& - 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) =\ek;d0Tqb Yo-$Z-ud
,`Yx(4!rR ;xXD2{q 4. 每个元件的设置 vz~`M9^ (=\))t8J 傅里叶变换设置 :abpht `<#Ufi*c
#TUuk xGkc_ 5. 默认的傅里叶变换设置 @A.7`*i_ H6. ow<z @^ 3' 光源模式和探测器的设置 , tEd> - 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。 jtH>&O - 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。 U,g)N[| hJc^NU5
l_lK,=cLj+ ,5XDH6L1 6. 特殊情况 ABIQi[A Y2!P!u+Q \D5_g8m:
多表面元件 `Q1;Y - 对下列情况应当特别考虑 %E\ pd@ •透镜系统元件 [G<SAWFg7 •球面透镜元件 j>I.d+ - 此类组件可以理解为 IW>\\&pJ •一组曲面元件,以及 uS|f|)U& •之间有一些自由空间 }C'h<%[P - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 Fs_zNN .
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L?&Trq7i *eEn8rAr 在k域的元件 ?l?_8y/ww - 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 |h 3`z - 这适用于以下情况 ;\],R.! •平面表面元件 lxh}N, •分层介质元件 krSOS WJ •光栅元件 [ApAd •功能光栅元件 hmES@^n!_ b/g~;| <
8eDKN9kq Y{`hRz` 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 # n\|Q\W ;/~%D( 1. 实例#1:成像的光源模式 WW3! ,ln_ _s~F/G`iT
A5 <T7~U J PmZ%]wA T,uVt^.R+ 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 omZ
bn }Zp5d7(@w
V5up/ 6b,1
K-6+fgeB PESJ7/^E 3. 实例#1:出瞳衍射法 :}+m[g ?y4vHr"c
&^JYIRn1\
NB.&J7v 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 )A*Sl2ew 12 S[m~L%
e=4k|8 G -z?O^:e#x 实例#2:用于激光导星的无焦系统 /e50&]2w >vk?wY^f 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 I%#
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?(P?H >YP]IQ od`:w[2\ 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 O/{W:hJjd 2@+MT z
F/chE c
V L}.V`v{zc 实例#3:剪切干涉法的准直测试 xO XCCf/ F<^93a9 1. 例#3:刻意忽略衍射 qkh.?~ K0\Wty0
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WA 79(B 2. 实例#3:包含衍射 aShZdeC*f Mb[4G>-v=
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