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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。 7[m+r:y ;(NTzBq!1
!l'nX
PL:(Se% 2. 三种傅里叶变换 gT)(RS`_) Wmbc
`XC {<-s&%/r 快速傅里叶变换(FFT) \Id8X`,eD - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 tiK M+
;C 半解析傅里叶变换(SFT) 7P{= Pv+ - 一种无需近似的高效重构。 5 {! fa - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 )PN8HJAArh P27Ot1px 逐点傅里叶变换(PSF) Thggas, - 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。 o-<i+ To% - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 [+[W\6 yX
rI 0)dpU1B#M
g#I`P& ^%\a,~ 3. 每个元件的设置 aCU[9Xr? >k
@t.PeoV iA[T'+.Y 傅立叶变换设置 4phCn5 - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 c^|8qvS$ - 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。 }u^bTR?3 - 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) 2zj`
H9 IjhRSrCv
K'&,]r# +k=*AQt^8 4. 每个元件的设置 tY_=[6?Zu ?wtKi#k'v# 傅里叶变换设置 5 H._Q 29Uqdo
kH 9k<{ I(6%'s2 5. 默认的傅里叶变换设置 +C=vuR }-[l)<F: g!0
j1 光源模式和探测器的设置 lr&2,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。 XU'(^Y8Imz - 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。 jnV#Q
; ca=MUm=B
r,eH7&P9{ }%KQrlbHJl 6. 特殊情况 caEIE0H~ wo9R:kQ frbd{o 多表面元件 -n:2US< - 对下列情况应当特别考虑 l"8g9z •透镜系统元件 ,IiKe_B •球面透镜元件 +aL6$ - 此类组件可以理解为 9ERdjS •一组曲面元件,以及 q`AsnAzo& •之间有一些自由空间 $bp'b<jx - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 Z{3=.z{&^= ygTfQtN
42`Uq[5Y B)k/]vz)*D 在k域的元件 f?.}S]u5 - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 ccv - 这适用于以下情况 |f}wOkl •平面表面元件 #8d#Jw •分层介质元件 '(lsJY[-x •光栅元件 }r04*P( •功能光栅元件 Q*1Avy6] n_sV>$f-u
",YNphjAn Vb 36R_u 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 S*r }oX0 kU:Q&[/jzH 1. 实例#1:成像的光源模式 4gZ R!J G>dXK,f<B0
?(s9dS,7wZ ,ig`'U +fvVora 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ^Oj^7.T+ ; 180ct4
yJx,4be
xfUV'=~( 25G~rklk 3. 实例#1:出瞳衍射法 g9GPyU ddYb=L+_b
=
CXX.%N
;&b=>kPlZ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 Y}vV.q =)#XZ[#F
'<"%>-^Gn j;Z
hI y 实例#2:用于激光导星的无焦系统 y=GDuU% 1\TkI=N3 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 HELTL$j,b pE1uD4lLb
7x*L 1>[`' ^b&hy&ag RG1#\d-fE 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 Q{hK+z`D ubl
Y%{"
7CT446 *eAt ' 实例#3:剪切干涉法的准直测试 'mU\X!-
4< H8c -/ 1. 例#3:刻意忽略衍射 ylmVmHmc p=Qo92
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@M*5q# s 2J(,Xf .>5E 4^$% >wV2` 6
,=6;dT
5IG#-Q(6sp 2. 实例#3:包含衍射 6.v)q,JL )q7!CG'oY
_hB7;N3
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