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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。 l5P!9P y Ny,$1
S@4p.NMU uE E;~`G 2. 三种傅里叶变换 94.|l C}jFR] x) @qUgp*+{ 快速傅里叶变换(FFT) 9t8NK{ - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 T:/mk`> 半解析傅里叶变换(SFT) D*0[7:NSO - 一种无需近似的高效重构。 db*yA@2Lg - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 "~2SHM@q pf% yEz 逐点傅里叶变换(PSF) S/,)X - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 -sqd?L.p - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 #M ;j*IBl* >p*7) +khVi}
^tFlA) M!tR>NMH 3. 每个元件的设置 tn38T% RoFoEp :@@aIFRv 傅立叶变换设置 mswAao<y&x - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 >BWe"{ ; - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 0<FT=tKm - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) u~8=ikn+T 7TW&=(
W\EvMV" ;UpdkY
1 4. 每个元件的设置 ~e<^jhpJ A1Es>NK[qW 傅里叶变换设置 7S/\;DF ]y9u5H^
`T,^os#6 oL
U !x 5. 默认的傅里叶变换设置 1<G, 0Lt >PYc57S1c {ui{Y c 光源模式和探测器的设置 qDS~|<Y5 - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 A'aY H`j - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 cv5+[;(b XUVBD;"f!
0" F\V MK.TBv 6. 特殊情况 b5)1\ANq "cwvx8un |R;` 多表面元件 bjBXs;zr@\ - 对下列情况应当特别考虑 Y)68 •透镜系统元件 ,`!>.E. •球面透镜元件 =F% <W7 - 此类组件可以理解为 {nMCU{*k •一组曲面元件,以及 g;~$xXn •之间有一些自由空间 &})Zqc3Lqk - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 mtf><YU SveP:uJA[
T"DG$R,Aj |RH^|2:x9Q 在k域的元件 *7{{z%5Pu - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 s54AM]a{j - 这适用于以下情况 8/@*6J •平面表面元件 F?Fxm*Wa/ •分层介质元件 FI @kE19 •光栅元件 iU|X/>k? •功能光栅元件 p^C$(}Yh <uImZC
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g bo#?,80L}` 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 Lh-+i Wb5n> * 1. 实例#1:成像的光源模式 :j[= ll
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8CUl |I ~ b?-KC\}v #[]B:
n6 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 {>d\ #iT3aou
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L2%npps Yq:+.UU 3. 实例#1:出瞳衍射法 n{!=gR.v. :Vrj[i-{
$*j)ey>
r@CbhD 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 K7ZRj\(CJv b~;M&Y
L-|u=c-6 L,3%}_ 实例#2:用于激光导星的无焦系统 1`9'.w+r loD:4e1 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 Y+C6+I<3 +
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ce{! 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 8Ib5 )5x,-m@
r#c+{yY mpzm6Ieu 实例#3:剪切干涉法的准直测试 {'o\#4Wk Vah.tOU 1. 例#3:刻意忽略衍射 \O\veB8 mSp;(oQ
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W<W<H1 30QQnMH3 > M4QEv !I Byv%m&\
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8'0KHn{# 2. 实例#3:包含衍射 `3vt.b { pu .l4nk
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