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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。 `zOAltfd  
    MfpWow-#{  
       j6 d"8oH _  
         D>#v 6XI  
    2. 三种傅里叶变换 /$.vHt 5nt  
    huD\dmQ:]  
    a=T7w;\h  
     快速傅里叶变换(FFT) P(i2bbU  
            - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 0N[DV]  
     半解析傅里叶变换(SFT) A%8`zR  
            - 一种无需近似的高效重构。 Jz3<yQ-  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 LY cSMuJ  
    h/bYtE  
     逐点傅里叶变换(PSF) D}/.;]w<[&  
            - 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。 VGUDUM.8  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 IV#My9}e  
    -:p1gg&  
             0]w[wc <  
    | xI_aYv*  
       `lh?Z3W  
    3. 每个元件的设置 T:~W.3  
    n ~i4yn=  
    y\|\9Q%D  
     傅立叶变换设置 4qcIoO  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 @O0 vh$3t0  
    - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 "8dnFrE  
    - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) Z5a@fWU  
    R$m?&1K  
    #UeU:RJ1  
       959jp85  
    4. 每个元件的设置 He;%6OG{  
    zV Li  
     傅里叶变换设置 ZGvNEjff  
    x&b-Na3Xi  
           ):EXh#  
    U .h PC3  
    5. 默认的傅里叶变换设置 5)i0g  
    R}<s~` Pl  
    3H %WB|  
    光源模式和探测器的设置 @CUDD{1o  
    - 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。 h;[Nc j]  
    - 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。 640V&<+v  
    6RodnQ  
    ]>T/Gl1  
    V7i`vo3Cc  
    6. 特殊情况 iiB$<b.((I  
         Hf|:A(vCx  
    }CqIKoX.  
     多表面元件 $ayD55W4  
    - 对下列情况应当特别考虑 "!?Ya{  
    •透镜系统元件 "S#hzrEdYI  
    •球面透镜元件 H@2+wr)$}  
    - 此类组件可以理解为 AOUO',v  
    •一组曲面元件,以及 Us.jyg7_c  
    •之间有一些自由空间 .p_$]  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 =Ybu_>  
    }$U6lh/Ep  
    CB)#; |aDB  
    x|5/#H  
     在k域的元件 (^\i(cfu6Q  
    - 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 j]^]p; An  
    - 这适用于以下情况 +__Rk1CVh  
    •平面表面元件 (FHh,y~v  
    •分层介质元件 5H2|:GzUc  
    •光栅元件 R\?!r4  
    •功能光栅元件  VVY\W!  
    s#3{c@^3  
    A:Z:&(NtE:  
    &h-1Z}  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 [U0c   
    B%/Pn 2  
    1. 实例#1:成像的光源模式 0M p>X  
    g&V.o5jIhc  
    sM K/l @7  
    Lif mYn[  
    I( e>ff  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 IcZ'KV  
    x4K5  
    b;{C1aa>}  
    57r)&8  
         >J1o@0tk  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 c=gUY~Rl  
    -uZ^UG!K  
    V*N9D>C  
    1 /`>Eh  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 }|d:(*  
    WBGYk);  
    8"@<s?0\"  
    SO%5ts  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统  <KpQu%2(  
    ~gf $ L9  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 )I#kG{z|P;  
    z}%to0W  
    d3\8BKp  
    L%DL n  
    u0,~pJvX  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 Um~jp:6p  
    \=@}(<4  
    -H \nFJ6+  
    5IepVS(>?v  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 b7n~z1$  
    _FV.}%W<u  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 sw&Qks? V  
    yDKX,  
    XEuv aM  
    L*_xu _F  
    S$#Awen"@  
    9. R _=  
    c]9OP9F  
    , R)[$n  
    2. 实例#3:包含衍射 WRgz]=W3w  
    lyV]-w  
    e'ZgF~  
      
     
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