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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。 7;AK=;  
    x4c|/}\)*  
       1g{}O^ul  
         d=qVIpZ  
    2. 三种傅里叶变换 qS @3:R  
    (LmU\Pe%  
    mz6]=]1w  
     快速傅里叶变换(FFT) TG$ #aX\'  
            - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 NL$z4m0  
     半解析傅里叶变换(SFT) >9A18xC  
            - 一种无需近似的高效重构。 r YKGX?y  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 s0;a j<J  
    zu{K"7Bx  
     逐点傅里叶变换(PSF) ,zM@)Q ;9  
            - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 81:%Z&?vRl  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ]b%U9hmL^f  
    4vWiOcJF!O  
             4!!PrXE  
    m8{8r>6*  
       !;|#=A9  
    3. 每个元件的设置 .cJoNl'q  
    ljZRz$y  
    #%nV\ Bl  
     傅立叶变换设置 f^1J_}cL  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 }p*|8$#x"  
    - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 e`g+Jf`AT  
    - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) |8CxMs  
    4RVqfD  
    v(yJGEf0  
       n46!H0mJ  
    4. 每个元件的设置 B_ict)}ld  
    b-VtQ%Q  
     傅里叶变换设置 ^zV_ vB)n  
    \OkZ\!<hg  
           W/BPf{U  
    :5CyR3P  
    5. 默认的傅里叶变换设置 v%T'!(0j/  
    H5Eso*v@  
    ?} 8r h%  
    光源模式和探测器的设置 [yN+(^ i  
    - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 j8Z;}Ps  
    - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 m_0y]RfG  
    ]P wS3:x  
    KHZ[drb6$  
    ,V!"4 T,Z  
    6. 特殊情况 -}UY2)  
         .kFO@:  
    ZAfuW^r  
     多表面元件 Ga02Zk  
    - 对下列情况应当特别考虑 7oF3^K'S  
    •透镜系统元件 F\+AA  
    •球面透镜元件 &,G2<2_b  
    - 此类组件可以理解为 td7(444]  
    •一组曲面元件,以及 &J2 UAmB  
    •之间有一些自由空间 bT 42G [x  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 #[9UCX^=  
    J' uaZI>'  
    E<+ G5j  
    9R8q+2  
     在k域的元件 <e BmCrJ  
    - 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/ME  
    - 这适用于以下情况 ^yB]_*WJ  
    •平面表面元件 -&7? !<f  
    •分层介质元件 c>D~MCNxg  
    •光栅元件 &T,,fz$  
    •功能光栅元件 8[J%TWq%9  
    n(Nu  
    #1$4<o#M  
    n+sv2Wv:  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔  DlCN  
    h?dSn:Y\?  
    1. 实例#1:成像的光源模式 l[[`-f8j  
    d)uuA;n  
    yT OZa-  
    rR@]`@9  
    "vybVWEE  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 }bw^p.ci  
    @Un/,-ck  
    =:g\I6'a  
    )2y [#Blo  
         [7.Num_L  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 hd'QMr[;  
    g0biw?  
    ?yAb=zI1b  
    Y~*p27@fR  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 tBzE(vW  
    }*!L~B!  
    dY$nw  
    5u9lKno  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 )OQm,5F1  
    O2Y|<m  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 lW-G]V  
    th*!EFA^o  
    uu]C;wl  
    MbYgGE,LA  
    w;$elXP|  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 BPW.&2?<  
    kS{k=V&hf_  
    mgjcA5z  
    s'tXb=!HO  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 ^0_>  
    P)y2'JKL  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 +-t&li%F  
    ,>(X}Q  
    5![ILa_  
    ~,F]~|U7l  
    L6qK3xa}  
    c9uu4%KG6<  
    VZamR}x  
    v^/<2/E"?4  
    2. 实例#3:包含衍射 - ]We|{  
    nRq[il0 `i  
    Y._ACQG3  
      
     
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