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2022-10-27 08:30 |
傅里叶变换设置——实例讨论
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。 tq*{Hil>P` 9gZS)MZ
`g{eWY1l }(WUZ^L 2. 三种傅里叶变换 1M[|9nWUC r)<n)eXeD W7 +Q&4Y 快速傅里叶变换(FFT) u@zT~\ h* - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 UYpln[S 半解析傅里叶变换(SFT) Ae<;b Of - 一种无需近似的高效重构。 rNgAzH - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 qLB(Th\&' %F<3_#Y 逐点傅里叶变换(PSF) NNRKYdp, - 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。 ])WIw'L! - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 + Cq&~<B /|<0,oz oJ " j:15m5
\d w ["k x/ P\qI 3. 每个元件的设置 C+gu'hD lPz5.(5' [VOw:|Tt 傅立叶变换设置 XsMETl"Av4 - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 Bv`3T Af2 - 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。 /jOug>s - 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) ^Ux*"\/Es UZE%!OWpeK
dw7h@9\y ?\a';@h 4. 每个元件的设置 `y.i(~^1 v2mqM5Z 傅里叶变换设置 ";59,\6
^X<ytOd5
TJb&f< ralU9MN. 5. 默认的傅里叶变换设置 '9 <APUyu bvo
}b-]E zrur-i$N+ 光源模式和探测器的设置 zx5t
gZd,N - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 9K{0x7~ - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 ~|e H8@o +@#-S
x0L,$Ol }@g#S@o 6. 特殊情况 vu)V:y N)$yBzN , pr ",= 多表面元件 )W![TIp - 对下列情况应当特别考虑 p2Fi(BW*q •透镜系统元件 fOO[`"'Pq •球面透镜元件 ;#?+i`9'q - 此类组件可以理解为 ,An*w_ •一组曲面元件,以及 %C*h/AW)' •之间有一些自由空间 U^$l$"~" - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 h&?tF~h TM$`J
+JL"Z4b@R} n15lX,FI 在k域的元件 {\-IAuM - 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 ehls:)F - 这适用于以下情况 A*hc
w •平面表面元件 {2%@I~US •分层介质元件 _6Fj&mw(u •光栅元件 YQ<O.E •功能光栅元件 las|ougLy v\ Xk6k
<rF Y$
?x c-^\YSDMN 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 uCpk1d eVbaxL!Q^ 1. 实例#1:成像的光源模式 m/W)IG> K3^N_^H
> 9wEx[ |JH1?n |7l* 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 {EGm6WSQ^ c>RS~/Y
S[cVoV
<CUe"WbE) G@igxnm} 3. 实例#1:出瞳衍射法 skP2IMa75 i<nUp1r(
3?GEXO&,E
h $}&N 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 C/Dc1sj K"r'w8P
t,K_!-HX+ &Q"Ox{~W 实例#2:用于激光导星的无焦系统 rTjV/~ ,kKMUshBi 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 Ni[2 p lvz&7Z b
0UvN ws NPM}w! v='h 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 e&(Di,%: [/ E_v gZ
3yu{Q z5y, -\!"Kz/ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 wZm=h8d ^w XXx=Xf 1. 例#3:刻意忽略衍射 48BPo,nWR QviH+9
9+\3E4K ;Qc_Tf=, 4=>4fia&D AtN=G"c>_
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;$\d^i{N 2. 实例#3:包含衍射 )MZQ\8,)] D@(Y.&_
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