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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>Bz,M6yo  
    pFi.?|6"  
       9n{tbabJ  
         w"d~R   
    2. 三种傅里叶变换 XH4!|wz  
    >B(%$jG Z  
    ppr95 Y]^  
     快速傅里叶变换(FFT) *0]E4]ZO  
            - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 Awl4*J~  
     半解析傅里叶变换(SFT) kG_ K&,;@  
            - 一种无需近似的高效重构。 Ug>yTc_(7  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ^2E\{$J  
    T|^rFaA  
     逐点傅里叶变换(PSF) ^$qr6+  
            - 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。 :e>y= s>  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 lJ.:5$2H  
    e3w4@V`  
             m[ *)sm  
    h(]aP<49L  
       v}p'vh^8B  
    3. 每个元件的设置 ?B ; +,  
    %UZ_wsY\  
    ']1\nJP[=X  
     傅立叶变换设置 )6U&^9=  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 1gk{|keh  
    - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 O="# yE)  
    - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) j`jF{k b  
    V`xZ4 i%L  
    f)w>V3~w,  
       O8:$sei$  
    4. 每个元件的设置 am,UUJ+h>  
    QX}O{LQR  
     傅里叶变换设置 %^){Z,}M}  
    ,grdl|Dg  
           -JOtvJIQI  
    r0kJx$f  
    5. 默认的傅里叶变换设置 =" Q5Z6W  
    tDj~+lmdN  
    P 1`X<A  
    光源模式和探测器的设置 ozN#LIM>P  
    - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 >DX\^86x  
    - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 #T<<{ RA  
    ERcj$ [:T(  
    ,)%al76E  
    Z)E[Bv=  
    6. 特殊情况 $1<V'b[E  
         h+EG) <  
    ;M{@|z[Nv  
     多表面元件 "e]1|~  
    - 对下列情况应当特别考虑 Yw7+wc8R  
    •透镜系统元件 EfA*w/y  
    •球面透镜元件 m(Ghe2T:  
    - 此类组件可以理解为 )IUeWR  
    •一组曲面元件,以及 0}:- t^P  
    •之间有一些自由空间 o.Ld.I)  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 !DsKa6Zj  
    A[20ic  
    3[8F:I0UL  
    U~!yGjF  
     在k域的元件 F-i`GMWC  
    - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 Vk%[N>  
    - 这适用于以下情况 QC@nRy8%  
    •平面表面元件 l)y$c}U  
    •分层介质元件 `I*W}5  
    •光栅元件 !GJnYDN  
    •功能光栅元件 %qG nvQ  
    AQX~do\A  
    Qw>ftle  
    v:otR%yt  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 Q1tZ]Q.6  
    J9s4lsea  
    1. 实例#1:成像的光源模式 <>3}<i<[&  
    C1=7.dPr  
    E.*TJ  
    +EI+@hS  
    R.n:W;^`  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ;-SFK+)R"  
    }yM /z  
    MExP'9  
    Gao8!OaQ  
         H/!_D f  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 {}F?eI  
    QLNQE6-  
    s$g"6;_\  
    7R9S%  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 fq*. 4s #  
    |#<PI9)`  
    lwS6"2q  
    :e9}k5kdk  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 EW;R^?Z  
    FPM@%U  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 3SbtN3  
    #"tHT<8u  
    MQD%m ;[s  
    dWR0tS6vR`  
    th&?  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 qmzg68  
    `-)!4oJ]  
    QWt ?` h=  
    R@lmX%Z1  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 Vc}#Ok  
    g3B zi6$m  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 &(H;Bin'  
    ~G0\57;h  
    R"Ol'y{  
    0Q@ &z  
    @^g/`{j>J  
    :',.I  
    XXuIWIhm  
    ]{- >/.oB  
    2. 实例#3:包含衍射 j3j<01rq  
    v7rEU S-  
    3+6s}u)  
      
     
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