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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。 VV?]U$ j|&{e91,?
8$2l^ w9G_>+?E 2. 三种傅里叶变换 #L_@s
d ?(fQ<i n 7vii9Am7 快速傅里叶变换(FFT) A
Z4|&iT - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 F9Ifw><XM 半解析傅里叶变换(SFT) Oyi;bb<# - 一种无需近似的高效重构。 nw~/~eM5= - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 QpdujtH` hZp=BM"bJ 逐点傅里叶变换(PSF) ;[;)P tFz\ - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 ,Adus M - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 u^}7Vs
. fn1 ?Qp| L{cK^ ,
=#OHxM ^zvA?'s 3. 每个元件的设置 A Oby*c M3DxapG 3C>2x(]M 傅立叶变换设置 5u'TmLuKT - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 i0,%}{` - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 Rf)'HT - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) ML=hKwCA 4y|xUO:
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[T 6 @m+pr\h( 4. 每个元件的设置 skk-.9 n%83jep9 傅里叶变换设置 >Sc$R0 mtSNl|O&{
u}JQTro &,W_#l{ 5. 默认的傅里叶变换设置 DePV,. F,'^se4& !Z#_X@NFc 光源模式和探测器的设置 %00k1*$ - 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。 - XE79 fQ - 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。
91-P)%? Ov$N"
1$='`@8I N oX_? 6. 特殊情况 ~[d=s c[wQJc jOoIF/So 多表面元件 8\qCj.>S - 对下列情况应当特别考虑 OYqYI!N/ •透镜系统元件 <Dt/Rad •球面透镜元件 c8k6(#\ - 此类组件可以理解为 q|47;bK' •一组曲面元件,以及 W (=Wg|cr •之间有一些自由空间 ;kyL>mV{ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 dO 1-c` % +kT
Pe+ 8~0o=R ^7ea6G" 在k域的元件 ch5`fm - 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 G+#| )V - 这适用于以下情况 ]YisZE4s •平面表面元件 ooLnJY# •分层介质元件 AiyvHt •光栅元件 cXLV"d •功能光栅元件 "Cyo<| VgFF+Eg
wzHjEW `_ J^g&y~ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 l6&v}M 'K;4102\ 1. 实例#1:成像的光源模式 .WL\:{G8; =E{{/%u{{S
SCfkv|hO -CU7u=*b u/!mN2{Rd 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 a O"nD_7 e\d5SKY
<iXS0k
D_yY0rRM /+<%,c$n 3. 实例#1:出瞳衍射法 5,0wj0l L!8 -:)0b
,IT)zCpaBP
LRCS)UBY(. 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 MuFU?3ovG* ~*' 8=D?)
9U }MXY0 Cdt,//xrz 实例#2:用于激光导星的无焦系统 7/D9n9F SQ^^1.V&/Y 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 (.quX@w"m uhw5O9
{0)WS}& qa0JQ_?o] HjUw[Yz+6 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 _} X`t8L h [KimY
Kc9mI>u H NqQ(X'W7 实例#3:剪切干涉法的准直测试 *0&i'0> (1elF) 1. 例#3:刻意忽略衍射 t5X^(@q4N @KW+?maW
3Q*RR"3 O&?CoA? =qS^Wz. WkDn
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:i,c<k 2. 实例#3:包含衍射 2LxVt@_R!% ek{PA!9Sk
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