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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。 {+D 6o  
    p)_v.D3i  
       " S8JHHx  
         06hzCWm#  
    2. 三种傅里叶变换 F_28q15~:  
    &8kc0Z@y  
    3&H#LGoV$  
     快速傅里叶变换(FFT) +Fn^@/?yC  
            - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ryhme\%l;f  
     半解析傅里叶变换(SFT) Kob i!  
            - 一种无需近似的高效重构。 kjCXP  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 |>w>}w`~  
    pwj?  
     逐点傅里叶变换(PSF) t9zPUR  
            - 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。 1oD1ia#  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 RM^3Snd=V  
    2'R ;z< _  
             z^@.b  
    :.;p Rz  
       (_:k s  
    3. 每个元件的设置 jg2 UX   
    (~C_zG  
    f?KHp|  
     傅立叶变换设置 xZmO^F5KHj  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 l/=2P_8+Z  
    - 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。 P'EPP*)q  
    - 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) "EA6RFRD  
    $f++n5I  
    `2}Frw+?  
       aT9+] Ig  
    4. 每个元件的设置 /(/Z~J[  
    4!%@{H`3  
     傅里叶变换设置 j@yK#==k  
    0?DD!H)&w  
           dv?ael^  
    +I>u${sVx*  
    5. 默认的傅里叶变换设置 M4%u~Z:4h+  
    (s:ihpI  
    RK7vR~kf<  
    光源模式和探测器的设置 X# 625h  
    - 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。 B =EI&+F+  
    - 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。 L5+X&  
    Iq76JJuCb  
    jkTh)Bm|'  
    ,F&TSzH[@v  
    6. 特殊情况 .f1  
         }6Ut7J]a|  
    =H<I` J'  
     多表面元件 {ylY"FA  
    - 对下列情况应当特别考虑 -?jI{].:8  
    •透镜系统元件 &U_YDUQ'L  
    •球面透镜元件 Ry$zF~[   
    - 此类组件可以理解为 8R3x74fL  
    •一组曲面元件,以及 x.5!F2$  
    •之间有一些自由空间 cst}/8e  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ~}lYp^~:J  
    *3uBS2Ld  
    aw%iO|M_  
    oFO)28Btv  
     在k域的元件 jTR>H bh  
    - 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 $nkvp`A  
    - 这适用于以下情况 u-8b,$@Z>'  
    •平面表面元件 q=EHB5!q  
    •分层介质元件 & bKl(,  
    •光栅元件 {7'Evfn)  
    •功能光栅元件 @3^D[  
    QLs9W& PG  
    bv&#ay 7  
    cEdf&*_-'I  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 [~aRA'qJ{V  
    Qu  x1N  
    1. 实例#1:成像的光源模式 %>z4hH,  
    >/]` f8^  
    p\'0m0*   
    kFRl+,bi~  
    ifXGH>C  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 pmWt7 }  
    O(R1D/A[  
    ; ,vGw <|o  
    Q!91uNL  
         c\Z.V*o  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 wV604eO(  
    X7bS{GT  
    & t.G4  
    rN3qTp  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ,+d\@:  
    #J Ay  
    +HXR ))X  
    V 6*ohC:  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 #VvU8"u  
    5LX%S.CW  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 s3/iG37K  
    TQ,KPf$0U  
    FxFRrRRH@  
    'vX:)ZDi  
    .c5)`  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 iwXMe(k  
    ; u@& [  
    U.GRN)fL4  
    G<$ N*3  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 6CV9ewr  
    Y'{F^VxA/  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 NQmdEsK  
    ^[6S]Ft(  
    L25v7U  
    }e K.\_t=  
    q`0wG3  
    4Zn"K}q  
    /Xm4%~b_gj  
    |>~pA}  
    2. 实例#3:包含衍射 WAUgbImc{  
    M%z$yU`ac  
    X{u\|e{  
      
     
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