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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。 w}Xy;0c  
    ;X[23A{  
       9NcC.}#-5  
         C~:!WRCz  
    2. 三种傅里叶变换 k0!D9tk  
    ru1FJ{n  
    9/LJ tM  
     快速傅里叶变换(FFT) >?0f>I%\  
            - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 dG'5: ,n/  
     半解析傅里叶变换(SFT) Qv:J#uVw?O  
            - 一种无需近似的高效重构。 y{1|@?ii  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 cLCzLNyKl  
    Q OP8{~O  
     逐点傅里叶变换(PSF) n"Q fW~U  
            - 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。 ;gv9J [R  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 WJ(E3bb  
    T1pMe{  
             3 Ho<4_I,  
    X P_ V  
       >l|dLyiae  
    3. 每个元件的设置 ppo\cy;  
    B=J/HiwV)  
    OgB ZoTT  
     傅立叶变换设置 @X*r5hjc  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 h;sdm/  
    - 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。 B|n<{g[-cM  
    - 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) e8<[2J)P&  
     <IL$8a  
    FR@## i$  
       B|+tK  
    4. 每个元件的设置 wXxk+DV@  
    4>xv7  
     傅里叶变换设置 [sH[bmLR  
    Uw5`zl  
           rnC u=n  
    9oA.!4q  
    5. 默认的傅里叶变换设置 a uz2n  
    Bn_@R`  
    2KC~; 5  
    光源模式和探测器的设置 ,l_n:H+"F  
    - 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。 Dx<CO1%z-  
    - 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。 xlWTHn!j  
    y*5bF 0  
    mf)o1O&B  
    sw715"L  
    6. 特殊情况 >O&:[CgEF  
         kGSB6  
    lj!f\C}d  
     多表面元件 .2 /$ !'E  
    - 对下列情况应当特别考虑 h^KLqPBt{  
    •透镜系统元件 c 0%%X!!$  
    •球面透镜元件 *@,>R6)jI  
    - 此类组件可以理解为 hup< U+p  
    •一组曲面元件,以及 W+0VrH 0F  
    •之间有一些自由空间 YSE6PG   
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 Zu/}TS9bi  
    2!35Tj"RFE  
    } 6Uw4D61  
    H]7;O M/g  
     在k域的元件 *OQr:e<}  
    - 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 D,rs)  
    - 这适用于以下情况 2nRL;[L*.  
    •平面表面元件 EO5k?k[*  
    •分层介质元件 w&7-:."1i  
    •光栅元件 WwF4`kxT  
    •功能光栅元件 (fjAsbT  
    O0gLu1*1v  
    uI I:Y{G  
    nVC:5ie  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 =wW3Tr7~  
    B|Rnh;B-  
    1. 实例#1:成像的光源模式 x`vIY-DS  
    u9*}@{,  
    -PSI^%TR#  
    bt,^-gt@  
    j:9kJq>mv  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 {g>k-.  
    {zc<:^r^  
    t1)b26;  
    d4#Q<!r  
         lr[a~ca\  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 pCQB<6&1N  
    cia4!-#  
    !ACWv*pW  
    \1[I(u  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ?[K+Ym+  
    %7PprN0>  
    ;u'mSJI'  
     l+.E'   
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 IwIk;pB O  
    {Tp0#fi  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 QJ`#&QRp  
    '|b {  
    ,R1`/aRy  
    u":D{+wC |  
    IPU'M*|Q  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 7 N?x29  
    Oph4&Ip[w  
    L)'JkX J  
    )*I=>v.Jq  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 X3DXEeBEL  
    E/ <[G?  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 R$&|*0  
    :>$)Snqo=n  
    x-0IxWD%  
    ^A^,/3  
    I72UkmK`  
    9x,Aqr$t  
    *hAeA+:  
    SzR0Mu3uK  
    2. 实例#3:包含衍射 Sq&*K9:z  
    TR,,=3n  
    JEX{jf  
      
     
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