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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。 vYwYQG "jeb%k
dyz2.ZY~2 .F98G/s 2. 三种傅里叶变换 `06; &47i"% k^3>Y%^1 快速傅里叶变换(FFT) cM(:xv - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 *v;2PP[^ 半解析傅里叶变换(SFT) [\^n= - 一种无需近似的高效重构。 T,,WoPU8t - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 c,np2myd "%`1]Fr 逐点傅里叶变换(PSF) Y071Y: - 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。 N]>=p.#j - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 Jj; L3S f%is~e~wc }*M6x;t
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A J{.{f 3. 每个元件的设置 *>Ns_su7W ,`'Qi%O Z^bQ^zk- 傅立叶变换设置 &jS>UsGh - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 tqz3zIQ - 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。 8}I$'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) Z)I+@2 "3X2VFwoJ
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` kKaE=H-x 4. 每个元件的设置 Kf bb)? r<9Iof4 傅里叶变换设置 HZ aV7dOZ8 rMdt:`
!EvAB+`jLI u0JB\)(-/h 5. 默认的傅里叶变换设置 , Rk9N d`QN^)F0# 52@C9Q, 光源模式和探测器的设置 ;"a=gr - 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。 3atBX5 - 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。 D#_3^Kiawj D>`xzt '.6
2Z+Wu3# C'>|J9~Gz 6. 特殊情况 8o3E0k1 vDp8__^ d2*fLEsF 多表面元件 JgxtlYjl - 对下列情况应当特别考虑 2]z8:a •透镜系统元件 Ow+GS{-q •球面透镜元件 "Bh}}!13 - 此类组件可以理解为 ;@mS^ik")$ •一组曲面元件,以及 j
b!x: •之间有一些自由空间 0CZ:Bo[3 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 bHY=x}Hv BGvre'67
S(k3 `;K BOX{]EOj 在k域的元件 ~k"=4j9 - 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 ^7w+l @ - 这适用于以下情况 RFi
S@.7 •平面表面元件 $[Sc0dzJ •分层介质元件 C/q'=:H; •光栅元件 {JO^tI •功能光栅元件 e2AX0( {AhthR%(1
DF&(8NoX~ evya7^,F 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 TYy?KG>:' Ab~3{Q]# 1. 实例#1:成像的光源模式 uF X#`^r` >f|||H}Snw
7!$Q;A Wvq27YK' ~Zun&b)S 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 $By<$ 0%32=k7O[
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EB0TTJR?# 4(#'_jS 3. 实例#1:出瞳衍射法 +=>,Pto< %2}-2}[>
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j:Xq1f6a 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 M f}~{+ \q>bs|2
[xK3F+ w0[6t#$F 实例#2:用于激光导星的无焦系统 >Ifr [ DMAIM|h 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 df*#!D7oz hnffz95
Ka'=o?'B5 I!ED?n raW>xOivR 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 W6^5YH% loEPr5bL
L,HhbTRca R]JT&p|w.1 实例#3:剪切干涉法的准直测试 bc7/V#W PoHg,n] 1. 例#3:刻意忽略衍射 &r[`>B{tP 99]R$eT8
n#cC+>*>+ d.[8c=$ _H9 MwJ ~b(i&DVK
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8mCxn@yV 2. 实例#3:包含衍射 )n1_(; 4%{,]
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