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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。 3tLh{S?uJ Z6h.gaQ7
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u5R^++ {v`wQM[ 2. 三种傅里叶变换 h gVwoZ{`] 3!}'A f"-<Z_ 快速傅里叶变换(FFT) 6 #{=
E@ - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 #4cuNX5m% 半解析傅里叶变换(SFT) O^:Pr8|{J - 一种无需近似的高效重构。 &kO4^ A - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 0IA
'8_K 7Q[P 逐点傅里叶变换(PSF) Vq<|DM3z< - 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。 KqtI^qC8 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 n$=n:$`q t}oxHEa V `>#X,Lw$g
t"BpaA^gO =lDmP|^ 3. 每个元件的设置 ,bH CyXcA;H,. T+.wJW:jh 傅立叶变换设置 3IJIeG> - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 oFIs,[Go - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 G&n_vwZ% - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) {'}Ofj &=7ur
f%|g7[ +zw<iB)J 4. 每个元件的设置 4< H-ol z+\>e~U6J} 傅里叶变换设置 L$ ON=$q5 ~I^]O \?
]kKsGch /aPq9B@ 5. 默认的傅里叶变换设置 j`tUx#
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YWdlE7 y 光源模式和探测器的设置 |ow hF - 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。 f'.yM* - 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。 je{5iIr3/ 67sb
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\NSwoP >i ~zG6H 6. 特殊情况 > voUh;L O'mX7rY<<( Em?skUnG, 多表面元件 ~O|0.)71] - 对下列情况应当特别考虑 97&6i TYA •透镜系统元件 DV.MvFV •球面透镜元件 N4}h_mh^' - 此类组件可以理解为 >l7
o/*4 •一组曲面元件,以及
)3 v8 •之间有一些自由空间 -0Q!:5EC - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 |0bSxPXn! 6zI?K4o
Df4n9m}E 7u}r^+6_o 在k域的元件 6Q>w\@lF - 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 ]pGr'T~Gj - 这适用于以下情况 &\(YmY •平面表面元件 +tA rH
C] •分层介质元件 u*U?VZ5 •光栅元件 u9&p/qMx2 •功能光栅元件 FUOvH85f <l6CtK@
b"Ulc}$/& LTCjw_<7 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 -^Lj~O -`gC?yff: 1. 实例#1:成像的光源模式 {B}0LJIpL IaJ(T>"+
*X>rvAd3 0I&rZMpF& M6I1`Lpf 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 K~E]Fkw!; (sl~n_<ds8
*GDU=D}
jc?Hip' mB
:lp=c` 3. 实例#1:出瞳衍射法 4+~+`3;~v Y#m0/1-
&]M<G)9
[|>.iH X 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 mPu5%% Vy?w,E0^:
,yT4(cMBk? y>o#Hq&qM 实例#2:用于激光导星的无焦系统 RHBEC@d[} M-Js"cB[ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 V?gQ`( , 8sIGJ|ku
X}Csl~W8in J2R<'( UFl*^j_)] 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 l nZ=< T q@\D5F%
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g5"g,SFGr 'D-imLV<< 实例#3:剪切干涉法的准直测试 {P]l{W@li 3Q#VD) 1. 例#3:刻意忽略衍射 j4l7Tx
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MHbRG_zW 4*54"[9Hr# :{fsfZXXr _S[H:b$?
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AiyjrEa% 2. 实例#3:包含衍射 JE j+> l|&nGCW
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