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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 倒序阅读 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。 `1[GY){?)  
    nBVknyMFNF  
       .{|AHW&0<  
         hoQ?8}r:  
    2. 三种傅里叶变换 \#A=twp  
    +i[w& P  
    =!`\=!y  
     快速傅里叶变换(FFT) i Y2%_b!5  
            - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 &Tf R].  
     半解析傅里叶变换(SFT) j;k(AM<  
            - 一种无需近似的高效重构。 A<&:-Zz  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 Y{8L ~U:  
    c[Mz#BWG  
     逐点傅里叶变换(PSF) Z)U#5|sf  
            - 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。 {mp;^/O`er  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 fV;&)7d&  
    '7<@(HO  
             afZPju"-  
    2ju1<t,8)  
       N -]m <z>  
    3. 每个元件的设置 W`PK9juu  
    qKL_1 ~  
    |7CH  
     傅立叶变换设置 ^w<:UE2a!  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 IP1|$b}sq  
    - 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。 &\C{,:[  
    - 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) /rNY;qXM  
    $Q:5KNF+p  
    ^/Hj^4~_U  
       .~5cNu'#m  
    4. 每个元件的设置 e;=G|E  
    >oc7=F<8lS  
     傅里叶变换设置 B%Yb+M&K  
    *TuoC5  
           w?AE8n$8  
    Oh:SH|=]#  
    5. 默认的傅里叶变换设置 >NE]TZ.F  
    'Ph4(Yg  
    Jz#ZDZkm  
    光源模式和探测器的设置 (D8'qx-M  
    - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 Y5 4*mn  
    - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 Q9[dUdQm  
    XEZ6%Q_  
    e?G*q)l  
    P|.KMtG  
    6. 特殊情况 `bZ_=UAb  
         _<.R\rX&  
    sI`i  
     多表面元件 |y%pP/;&!  
    - 对下列情况应当特别考虑 zck)D^,aO  
    •透镜系统元件 xiRTp:>  
    •球面透镜元件 }7$\F!R  
    - 此类组件可以理解为 YA^9, q6u?  
    •一组曲面元件,以及 iA ZtV'VQ)  
    •之间有一些自由空间 gr=ke #   
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 g{$&j*Q9  
    bi^LpyEn  
    "_)   
    rI]:| k  
     在k域的元件 l}AB):<Z  
    - 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 xs &vgel>  
    - 这适用于以下情况 n?,fF(  
    •平面表面元件 9/s-|jD  
    •分层介质元件 v2@M,xbxF:  
    •光栅元件 JmYi&  
    •功能光栅元件 I )B2Z(<Q  
    00pHnNoxW  
    N=+Up\h  
    N7#GK]n%/}  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 w#b~R^U  
    >8NQ8i=]V1  
    1. 实例#1:成像的光源模式 C1G Wi4)  
    ^ O`  
    #3CA  
    0\Oeo8<7)~  
    SyYa_=En  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 *`jEg=)  
    mI`dZ3h  
    F37,u|  
    xEiW]Eo  
         Bv=Z*"Fv  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 AARhGx|L<  
    E>V8|Hz;  
    *smo{!0Gg  
    H{GbOI.  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 w|5}V6WD  
    z(%Zji@!N  
    0^[$0]Mt[  
    :e9E#o  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 |n &6z  
    ?)PcYrV  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 nEn2!)$  
    Lq&xlW j  
    Kc{wv/6}T  
    o4Ba l^=[  
    V?rI,'F>N  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 <n`|zQ  
    \m.{^Xd~  
    uIPR*9~6o  
    QTyl=z7  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 1IsR}uLh  
    {"y 6l  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 (HJ60Hj  
    -FPl",f=r  
    `150$*K&B  
    ~gAx  
    C eg6 o &^  
    \4&g5vE  
    N,1wfOE  
    fAm2ls7c  
    2. 实例#3:包含衍射 [gE2lfaEy  
    Ar$LA"vu4  
    L@ay4,e.bz  
      
     
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