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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。 XO8 H]  
    U:T5o]P<  
       k[^}ld[  
         [1[[$ Dr  
    2. 三种傅里叶变换 8B% O%*5`  
    7lBQd(  
    mF$jC:Tb  
     快速傅里叶变换(FFT) Fg}5V,  
            - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ;d'O.i=  
     半解析傅里叶变换(SFT) 6:7:NIl:  
            - 一种无需近似的高效重构。 n"Z,-./m  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。  nd*!`P  
    dBi3ZC AF  
     逐点傅里叶变换(PSF) O#89M%  
            - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 _dRn0<#1(k  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 .k?hb]2N  
    ]#Z$jq{,  
             z|4@nqqX  
    ybuSqFy`$  
       mc[_> [m  
    3. 每个元件的设置 E6KBpQcd[  
    'yAoZ P\|  
    ;7hX0AK  
     傅立叶变换设置 l{7Dv1[Ss  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 {)dEO0 p  
    - 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。 nms<6kfzL  
    - 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) e"&9G}.f  
    5qAE9G!c  
    kgI.kT(=  
       &@.=)4Y  
    4. 每个元件的设置 Z_ FL=S\  
    t$kf'An}/  
     傅里叶变换设置 )]e d;V  
    V,* 0<7h  
           5)zj){wL  
    <45dy5!Tz  
    5. 默认的傅里叶变换设置 j2v[-N4 {J  
    '\vmfp =  
    t1_y1!u Q  
    光源模式和探测器的设置  "%@=?X8  
    - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 C Wl95g  
    - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 07WIa@Q  
    QH? 2v  
    WaZ@  
    tS.b5$Q  
    6. 特殊情况 J*4_|j;Z-E  
         d=u%"36y  
    Gpp}Jpj   
     多表面元件 sOtNd({  
    - 对下列情况应当特别考虑 )<&CnK  
    •透镜系统元件 dUVTQ18F  
    •球面透镜元件 /JY ph^3][  
    - 此类组件可以理解为 ?ia[KLt"  
    •一组曲面元件,以及 \#*;H|U.x  
    •之间有一些自由空间 -,CndRKx  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 Jj _+YfIM  
    L08;z  
    LYo7?rp  
    >IydXmTy  
     在k域的元件 ofhZ@3  
    - 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 .6-o?=5  
    - 这适用于以下情况 _( A +_|  
    •平面表面元件 O%h 97^%k  
    •分层介质元件 $ax%K?MBD  
    •光栅元件 cLk+( dn  
    •功能光栅元件 RBojT   
    sn-+F%[  
    (Y@|h%1W  
    G5@fqh6ws  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 4 Fc1 '  
    vWU4ZBT8G  
    1. 实例#1:成像的光源模式 N`GwL aF  
    vT<wd#  
    4]Nr$FY  
    38S&7>0@|q  
    J_br%AG<p  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 5v-;*  
    #a>!U'1|  
    >qGR^yvb  
    wI]>0geb*  
         :s985sEv  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 #)eJz1~  
    0'2{[xF  
    X{5DPhB,  
    > <[.  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 `-`iS?  
    %l P   
    bM_(`]&*  
    ZpBH;{.,  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 6_ 0w>  
    b4OR`dd*J  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 . zMM86c  
    q`K-T _<  
    Kt7x'5  
    &x5ZEe4  
    s3%8W==rBW  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 `lOoT  
    V zx(J)  
     b- /x  
    =_:L wmI  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试  jmNj#R@t  
    7anpz%  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 :QSW^x  
    ty=?SZF  
    [|Pe'?zkf  
    +Y[+2=lO  
    +W4g:bB1  
    6b)UoJxj  
    BC[d={_-  
    Vb#@o)z  
    2. 实例#3:包含衍射 *\vc_NP]  
    EqluxD=  
    <LZvh8  
      
     
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