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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。 g-)izPX di$\\ Ah
pbc<326X" 36iDiT_ 2. 三种傅里叶变换 <~s{&cL!%# `#J0@ - 4OX|pa 快速傅里叶变换(FFT) b{4@~>i - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 nbd-f6F6 半解析傅里叶变换(SFT) W@S>#3, - 一种无需近似的高效重构。 0G?*i_u\ - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 A:Y
([ EGJ d:>k 逐点傅里叶变换(PSF) at<N?r - 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。 :]]#X
~J - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 `hpX 97v uUmkk q%&JAX=
*BdKQ/Dk K3g<NC 3. 每个元件的设置 }(MI}o} =Pj+^+UM $F&m('aB8
傅立叶变换设置 cl,\N\ - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 z.d1>w - 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。 76 ]X - 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) $f>h_8cla }Zuk}Og9+
v^A4%e<8^r JJE?!Yvc 4. 每个元件的设置 xOY
%14%Y Q3h_4{w 傅里叶变换设置 `PoFKtVXM =5l20
Um
&d,!^9 !{S& " 5. 默认的傅里叶变换设置 AT{rg/oSf oeKVcVP|'& O-uno{Fd* 光源模式和探测器的设置 ),!1B% - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 <y`MUpf] - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 A.YXK%A% Q%T[&A}3B
NpPuh9e{ S&JsDPzSd 6. 特殊情况 6<hE]B) Ga$ J7R U\'HB.P\ 多表面元件 |&49YQ - 对下列情况应当特别考虑 3u,C I! •透镜系统元件 ; <NK •球面透镜元件 |^09ny| - 此类组件可以理解为 -xVp}RLT •一组曲面元件,以及 .91@T. •之间有一些自由空间 (,`R >Dk - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 w,)O*1't 3bN]2\
7ciSIJ 1fOH$33 在k域的元件 jL6ZHEi#d7 - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 iVSN>APe - 这适用于以下情况 ~[@gu,Wb •平面表面元件 o'?[6B>oj •分层介质元件 uB@~x Q_V •光栅元件 ?:AD&Dn •功能光栅元件 BN>t"9XpW ^0tO2$
Hy~+|hLvh )W,.xP 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 \8<ZPqt9 ^ h?]$P 1. 实例#1:成像的光源模式 VFI\2n` eHl)/='
/?Y]wY <zWMTVaC 2L(\-]%f 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 3YO%$ /$'|`jKsB
259R5X<V
2
r';)8: -]. a0 3. 实例#1:出瞳衍射法 Q)[DSM IY"+hHt
+l27y0>t
: *8t,f~s^ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 OpD%lRl +4g H=6
f`K[oCfu b!4Z~d0= 实例#2:用于激光导星的无焦系统 6>NK2} ` q@&6&cd 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 1:;S6{oQ z]/!4+
Whl^~$+f _Kwp8_kTr (.pi ,+Ws 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 kyH0J[/n +~n4</
7h#*djef [x{Ai(
/T^ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 br,xw c 85:KlBe%+ 1. 例#3:刻意忽略衍射 "t)$4gERK AL{iQxQ6
uGpLh0 zQ#2BOx1 u?rs6A[h# nrV!<nNBk
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<nU8.?\?~ 2. 实例#3:包含衍射 ?0tm{qP @]YEOk-
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