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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。 xcw%RUC- v3?kFd7%H~
0GS{F8f~, g)X7FxS,z 2. 三种傅里叶变换 {3.*7gnY\L y#&$f mMV2h|W 快速傅里叶变换(FFT) DgC3>
yL - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 yLjV[qP 半解析傅里叶变换(SFT) Y+!Ouc!$ - 一种无需近似的高效重构。 k\nH&nb - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 kV_#9z7% t3pZjdLJd 逐点傅里叶变换(PSF) {ms,q_Zr - 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。 *1\z^4=a] - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ;gEp!R8 U?JiVxE^ GSC{F#:z
WC3W+v G7 G(:s-x ig6 3. 每个元件的设置 KbXbT bK!,Pc< Y||yzJdC 傅立叶变换设置 J 5Wz4`' - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 N$C{f;xV - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 f#'8"ff*1 - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) gTqeJWX9wP oK#\HD4U
P#w}3^ &7$,<9. 4. 每个元件的设置 7fap* : :F! 傅里叶变换设置 `l+ >iM J"/JRn
#DQX<:u 17WNJ 5. 默认的傅里叶变换设置 E}]I%fi I~d#p ]> "L9C 光源模式和探测器的设置 xN e_qO - 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。 #=`FM:WH - 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。 nu#aa#ex> _7r qXkp%
6W)xj6<@ 'q{PtYr 6. 特殊情况 xIS\4]F?r Ix*BI9E vh<]aiY 多表面元件 TrSN00 - 对下列情况应当特别考虑 Zx}NFcn •透镜系统元件 q,<n,0)K •球面透镜元件 zWF
5m )- - 此类组件可以理解为 AeNyZ[40T •一组曲面元件,以及 WpXODkQL •之间有一些自由空间 2q`)GCES~ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 bHhC56[M B0-4ZT
o,*folL 0t5Q9#RY 在k域的元件 RnMB Gxa - 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 ~bQFk?ZN+ - 这适用于以下情况 <bEN8b •平面表面元件 g0^~J2sDd •分层介质元件 $w|o@ Ml) •光栅元件 kV*y_5g •功能光栅元件 >/7KL2* 8vz_~p9%j
GOv92$e w o-O_uZB 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 pieU|?fQ ke3HK9P; 1. 实例#1:成像的光源模式 =q_&*' n.2E8m/
iYO
wB'z 5uQv t 3(%UB 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 >u BV ?;0nJf
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Fpj6Atk OoAr% 3. 实例#1:出瞳衍射法 Nw9-pQ |1dEs,z\
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L Q I: ]d 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 eh({K;> hRuo,FS#:
f_i"/xC-/ :GwSs'$O 实例#2:用于激光导星的无焦系统 "!%w9 4i+PiD:H 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 }@ O|RkY 0[Xt,~
%{N$1ht^ (ybtXoQs G1#Bb5q: 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 %=NM_5a}] |xsV(jK8
8!o{W=m^4 }#\;np 实例#3:剪切干涉法的准直测试 \U)2
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D3w 1. 例#3:刻意忽略衍射 D&z'tf5 t6<sNzF&
5 `{|[J_[ 9Sx<tj_4P{ `mq4WXO\ YA^wUx
1c<CEq:?e%
.yK\&q[< 2. 实例#3:包含衍射 |"Xi%CQ2 |l6<GWG+
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