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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。 [ f34a f?maa5S
r[!(?%>j jA<T p}$! 2. 三种傅里叶变换 e9:P9Di(b S(w\Z C Hk9U&j$ 快速傅里叶变换(FFT) ) Fx?% - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 W>/UBN3 半解析傅里叶变换(SFT) c{VJ2NQ+ - 一种无需近似的高效重构。 eT-9 - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 KoF
iQ? +v-LL*fa 逐点傅里叶变换(PSF) ;RHNRVP - 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。 !.-.#<<_a - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ^mf jn-=3 B6%&gXr\ CL1;Inzl
8[R1A IN_gF_@% 3. 每个元件的设置 g_M^E-3 [b;Uz|o JO}?.4B 傅立叶变换设置
tT-=hDw - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 K(3&27sGN - 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。 L$hc, - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) ERC<Dd0 s.rT]
> UWStzH< wv^b_DR 4. 每个元件的设置 zt?H~0$LB ?0z)EPQ| 傅里叶变换设置 GA@ Ue9 ]3+`` vL
Nb1J ~v [gZDQcU 5. 默认的傅里叶变换设置 *B{-uc3o
i6 L `xIh\q 光源模式和探测器的设置 MD4\QNUa)* - 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。 @\PpA9ebg% - 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。 85hQk+Bu4 X:{WZs"[x
p8>R#9 >?V<$>12 6. 特殊情况 H"D5e 0!_*S ) k*Pz&8| 多表面元件 QnU0"_- - 对下列情况应当特别考虑 bpp* •透镜系统元件 [>p6 •球面透镜元件 Pgev) rh[ - 此类组件可以理解为 Mj'lASI •一组曲面元件,以及 $?$9y^\ •之间有一些自由空间 50,Y - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ZpWu,1 {82rne`[
1|/'"9v !sG"n&uZq 在k域的元件 h!Y?SO.b - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 5[<F_"x - 这适用于以下情况 LU(%K{9 •平面表面元件 cAibB&`~ •分层介质元件 {_7Hz,2U •光栅元件 1LyT7h •功能光栅元件 r{Z[xWIX %YCd%lAe,
5m`[MBt2g T<M?PlED 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 gn`zy9PU OAVQ`ek 1. 实例#1:成像的光源模式 bP03G=`6w B-dlm8gX
F"=Hp4-C >HIt}Zh 5%&] 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ]v GgJ< :A#+=O0\z
pg!`SxFD
gD1+]am v~`*(Hh 3. 实例#1:出瞳衍射法 Xy!&^C` J` ?} X}#
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7t3X`db 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 0T0/fg(o N33AcV!*8
CrO`=\ :])JaS^ 实例#2:用于激光导星的无焦系统 9t}J|09i 6y9C@5p}B 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 e2bLkb3c j[H0SBKC
/yp/9r@T0 z{' 6f@] 0#
l#,Y6#I 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 `[bJYZBc2 fa yKM
SXh?U,5u {=6)SBjf 实例#3:剪切干涉法的准直测试 W\NG>t }+_9"YQ: 1. 例#3:刻意忽略衍射 -_HRqw,Z0 :Dj#VN
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2md.S$V$,
=R2l3-HA= 2. 实例#3:包含衍射 F: ,#? 19) !$Hl
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