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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。 V_4=0( uesIkJ^Q[
$}H,g}@0 Co/04F. 2. 三种傅里叶变换 .|:R#VW (F*y27_u nwi8>MG 快速傅里叶变换(FFT) %mS>v| - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 94lz?-j 半解析傅里叶变换(SFT) OP``+z> - 一种无需近似的高效重构。 Q+IB&LdE - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 N.V5>2 i@=(Y~tD` 逐点傅里叶变换(PSF) 7#PQ1UWl - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 P(p|NRD@1 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 >=Na, D
yi<H }& 5_rx$avm
c`UizZ ?0d#O_la3 3. 每个元件的设置 Xz'o<S {afIr1j/m b}ODc]3 傅立叶变换设置 Y";KWA}b - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 X(;WY^i! - 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。 :f0#4'f - 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) r_Pi)MPc g7v(g?
CH0Nkf Pu,2a+0N 4. 每个元件的设置 )D7/[zb^ -T>i5'2) 傅里叶变换设置 ]9}^}U1." {Lsl2@22
+EH"A xC 4L`\ 5. 默认的傅里叶变换设置 AK&=/[U> 1P G"IaOb 5p~hUP]tT 光源模式和探测器的设置 {vp*m:K - 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。 pzeCdHF - 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。 ,k}(]{ - 7Q?^wx
+77B656 8Y/1+- 6. 特殊情况 6K^O.VoV^J 0@Z}.k30 ipS:)4QFxJ 多表面元件 ~re~Ys - 对下列情况应当特别考虑 _7'5I A •透镜系统元件 TrBW0Bn>p •球面透镜元件 I5ZM U - 此类组件可以理解为 #Sg"/Cc •一组曲面元件,以及 E@4/<;eKK •之间有一些自由空间 5t-,5 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 pk0{*Z?@ U_WO<uhC
Z{ 1B:aW .AZwVP< 在k域的元件 ;*0?C'h= - 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 <
pZwM - 这适用于以下情况 LL==2KNUo •平面表面元件 ABcB-V4 •分层介质元件 9*r^1PRc •光栅元件 W6B"QbHYz •功能光栅元件 O&,8X-Ix cQm4q19
Fu5c_"! <~uzKs0 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 _n_()at) <y?=;54a 1. 实例#1:成像的光源模式 m.<u!MI ~S\> F\v6'
216$,4i _
j`tR: eze%RjO} 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 <'N:K@Cs Dp!91NgB p
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L#zD4L :
]+6l 3. 实例#1:出瞳衍射法 8g
Z)c\ M:b#">M
5OzEY7K)
}}i'8 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 b?c/J{me ^'a#FbMtt
|`t 6lVO,Z 8'%m! 实例#2:用于激光导星的无焦系统 g,rmGu3v R TpNxr{[ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 N9-7YQ`D `;J`O02
}\Rmwm- /s}
"0/Y\ ^'0N%`bY! 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 /Pkz3(1 r9Ogez ER
{
]_j)R U/^#nU., 实例#3:剪切干涉法的准直测试 )N8bOI &UOxS W 1. 例#3:刻意忽略衍射 d]`6N ,1#? 0q
]JYE#F ekL;SN ds9'k. M|mfkIk0MB
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9hfg/3t(' 2. 实例#3:包含衍射 +w^,!gA& Lo{wTYt:J
,3Q~X$f
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