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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。 FKk.BA957h  
    ffoLCx4o0E  
       iCh,7I,m  
         9 az{j 1  
    2. 三种傅里叶变换  j#YPo  
    a X:,1^  
    *BAR`+;U  
     快速傅里叶变换(FFT)  @1O.;  
            - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 f|'8~C5I@>  
     半解析傅里叶变换(SFT) hScC< =W  
            - 一种无需近似的高效重构。 h][$1b&B  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ad,pHJ`  
    1_6oM/?'  
     逐点傅里叶变换(PSF) fFJu]  
            - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 8)51p+a  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 pF}WMt  
    HMPb%'U~  
             /{*0 \`;  
    VJ()sbl{k  
       >`=<(8bu  
    3. 每个元件的设置 1CpIK$/  
    ~Rk ~Zn  
    ="__*J#nze  
     傅立叶变换设置 "6 \_/l  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 Eu1t*>ZL  
    - 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。 A4hbh$  
    - 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) k{-#2Qz  
    _ 2E*  
    0m 7_#g4$L  
       #jd&f,Tt  
    4. 每个元件的设置 &_ W~d0  
    JJVdq-k+`  
     傅里叶变换设置 k5/W'*P  
    }?^5L7n  
           VFLW @  
    1&#qq*{  
    5. 默认的傅里叶变换设置 /7jb&f   
    II) K0<  
    \:D"#s%x  
    光源模式和探测器的设置 HGl.dO 7NU  
    - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 ~zph,bk  
    - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 gjDxgNpa  
    4"~l^yK  
    9U]j@*QN  
    qEajT"?  
    6. 特殊情况 Zj5B}[,l\  
         pUD(5v*0R  
    ?{rpzrc!*  
     多表面元件 wjc&S'[  
    - 对下列情况应当特别考虑 M~,N~ N1  
    •透镜系统元件 gUHx(Fi[4  
    •球面透镜元件 iWp 6^g  
    - 此类组件可以理解为 :hFKmoy#  
    •一组曲面元件,以及 @M&qH[tK-A  
    •之间有一些自由空间 p4^&G/'  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 +Hk r\  
    pi;'!d[l%  
    S:8 WBY]M  
    >vKOG@I  
     在k域的元件 ,jq:%Y[KZ  
    - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 t+Au6/Dx?  
    - 这适用于以下情况 o9]i {e>L  
    •平面表面元件 EaKbG>  
    •分层介质元件 ae0t *;~  
    •光栅元件 o8h` 9_  
    •功能光栅元件 K n,td:(  
    IaT\ymm`  
    /X;/}fk  
    E4, J"T|@  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 2KtK.2;7  
    UU*v5&  
    1. 实例#1:成像的光源模式 ,)M/mG?,  
    2;ju/9 x  
    NOFuX9/'w  
    5 BLAa1  
    =z[$ o9  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 &a.A8v)  
    M@+Pq/f:  
    Q?>DbT6  
    lc\{47LwZ  
         o[)*Y`xq<w  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 >!Dp'6  
    K5^`,}Q^  
    ]-;MY@  
    @Yn+ir0>O  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 _p^$.\k"  
    K<q#2G0{  
    b|e1HCH  
    3JEg3|M(  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 "x3x$JQZy  
    jN-!1O._G  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 4W#DLip9  
    XAZPbvG|$  
    #I1q,fm  
    -&l%CR,U  
    [kf6bf@  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 AuT:snCzR  
     |A\o  
    S)?N6sz%  
    0:`*xix  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 _y&XFdp  
    u\;d^A  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 +)LCYDRV7  
    0 9qfnQG  
    BA[ uO3\4  
    &\%\"Zh  
    q@g#DP+C  
    OG9 '[o`8  
    $[Q;{Q  
    "  sC]z}  
    2. 实例#3:包含衍射 v*OV\h.  
    @]!9;?so  
    {Fqwr>e  
      
     
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