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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。 0Dh a1[=  
    `Gsh<.w!7  
       x40R)Led  
         EEaKT`/d  
    2. 三种傅里叶变换 !M3IuDN  
    t@)~{W {  
    hhYo9jTHW  
     快速傅里叶变换(FFT) (m.]0v*&c  
            - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 |Zkcs]8M!  
     半解析傅里叶变换(SFT) h1)p{ 5}H  
            - 一种无需近似的高效重构。 7"8HlOHA  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 EXb{/4  
    /[{?zS{  
     逐点傅里叶变换(PSF) i_gS!1Z2  
            - 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。 ,wZ[Y 3  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 T5Pc2R  
    }3)$aI_  
             >@]E1Qfe  
    :5@7z9 >  
       Lg9ktRKK  
    3. 每个元件的设置 1d-j_ H`s  
    :i:Zc~%  
    w8{deSdfP  
     傅立叶变换设置 Vvv -f  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 E 8,53$  
    - 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。 U76:F?MH  
    - 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) C-4I e  
    G_dia6  
    5{cAawU.  
       i<%(Z[9Lk  
    4. 每个元件的设置 @h ^5*M  
    1l1X1  
     傅里叶变换设置 {9C(\i +  
    fI}-?@  
           |mci-ZT  
    hoU&'P8  
    5. 默认的傅里叶变换设置 @6t3Us~/  
    NK,)"WE  
    6 t A?<S  
    光源模式和探测器的设置 +.>O%pNj  
    - 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。 KZD&Ih(vC  
    - 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。 _Zb_9&  
    &dOV0y_  
    X}p4yR7'  
    @?gH3Y_  
    6. 特殊情况 `o:)PTQNg  
         k$I[F<f  
    nz>A\H  
     多表面元件 &,KxtlR![  
    - 对下列情况应当特别考虑 uy`U1>  
    •透镜系统元件 J!yc9Q  
    •球面透镜元件 !4*@H  
    - 此类组件可以理解为 *NXwllrci  
    •一组曲面元件,以及 }Pw5*duq  
    •之间有一些自由空间 5i1>z{  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 [a+?z6qI\}  
    T,H]svN5p  
    c~$ipX   
    tgrQ$Yjk  
     在k域的元件 -R&h?ec  
    - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 XWB>' UDQ#  
    - 这适用于以下情况 /~AwX8X  
    •平面表面元件 \&e+f#!u  
    •分层介质元件 YjdH7.js  
    •光栅元件 `5q`ibyPI  
    •功能光栅元件 Dq-h`lh!D#  
    ?*4]LuK6  
    T-<^mX[}  
    %|-Rh^H[JK  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 - MBK/  
     ym${4  
    1. 实例#1:成像的光源模式 G~m(&,:Mu  
    dC.uK^FuJ  
    {J99F  
    FWD9!M K  
    9V"^F.>  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 SM^6+L"BE  
    4Y-9W2s  
    h\.UUC&<  
    A:p0p^*  
         ,,{Uz)>'W6  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 kSI,Q!e\  
    PE4{;|a }  
    Sfvi|kZX  
    IE,g  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 $s) ^zm~  
    *$hO C%(  
    uIWCVR8`Y  
    />$)o7U`+  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 u |f h!-  
    8fDnDA.e  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 _ROe!w  1  
    R'9TD=qEK  
    #z5'5|3  
    wS:323 !l$  
    f'#7i@Je  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 bAW;2 NB  
    z?yADYr9  
    !(o)*S  
    Ay2|@1e  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 B!8]\D  
    f|b|\/.=  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 xy|;WB  
    U+'?#" J8(  
    o >W}1_  
    Fa>Y]Y0r  
    sN;U,{  
    +$v$P!),  
    N>gv!z[E  
    \!631FcQ   
    2. 实例#3:包含衍射 TuX#;!p6  
    F oEZ1O<  
    zlXkD~GV  
      
     
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