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    電磁場的高效半解析傳播技術(3)
    時間:2020-07-13 15:21來源:訊技光電作者: 技術部點擊:打印
    在數字上更方便。代替了方程(2)和(4)中的兩個FFT, 這兩個FFT被用于處理標準SPW算子中數值工作量的巨大光場,修改后的算子執行三個簡單的FFT。盡管如此,一個額外的FFT步驟是必要的:二次相位項的解析處理。式(15)導致新算符的數值性能提升。與SPW傳播算子相反,增大的傳播距離主要是給半解析SPW算子引入一個慢振蕩相位項。這種較慢的相位振蕩可以減少采樣工作。
     
    然而,在等式(8)中由高階相位函數引起的相位振蕩仍會隨著距離的增加能變大。Mansuripur[6]在其工作中已經提到,通過對kz使用更方便的拋物線擬合方法,而不是如等式(6)中的泰勒展開,可以顯著減少高階的影響。根據抽樣原理[15],我們不應關注不是高階函數本身而是其梯度的最大絕對值。通過最小化其梯度最大值以達到最佳的數值效果。
     
    基于這一思想,Mansuripur在其出版物[6]的附錄A中提出了一種先進的擬合方法。然而,它只是優化拋物線的斜率,而不是頂點偏移。此外,這項技術還需要解一個方程,包括不同指數的冪函數,這只能用數值方法來實現。
     
    一種拋物線擬合方法可以得到更強大的分析方法,van der Avoort等人使用了這種方法[7]在完全不同的背景下。據此,球相函數可以寫成


    相對于最大空間頻率Kmax的絕對值進行歸一化。式(17)的兩個擬合參數由[7]得到


    圖3(a)說明了用泰勒展開式的前兩個項(式(6)、式(17)的Avoort擬合和Mansuripur的擬合技術對kmax的一維例子的球面相位函數的擬合。相應的高階相位函數;如圖3(b)所示。在這里,Avoort擬合的特征是最小化梯度的曲線,這使得所有高階相位函數的影響最小。因此,Avoort擬合能做到在公式(8)中僅需求對修改后的角譜進行最小努力的采樣。請注意,在低空間頻率情況下的不完全Avoort擬合與采樣無關,因為它的梯度很小。與Mansuripur擬合相比,本文給出了Avoort擬合的解析表達式。


    到目前為止,由式(3)的球形傳播核引起的球面相位項用式(21)進行了解析處理。通常情況下,對于直徑較小,因而發散較大的場,球面傳播核的采樣占主導地位。接下來,我們轉向光場,在傳播之前,光場已經有了一個很強的球面相位。例如,這出現在透鏡系統的出射光瞳中。在這種情況下,初始諧波場包含一個強球形相位,并且可以有效地利用半解析SPW傳播算子對球相項的數值傳播進行反演。為此,公式(21)重新排列為
     
    圖3 根據Taylor、Avoort和Mansuripur擬合球面相位函數kz。
    (a)一維球函數及其相應的拋物線擬合曲線。
    (b)(b)高階相位函數,從球面函數中減去拋物線擬合函數。
     
    A*B表示卷積積分



    ......

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