我們提出了一種處理
傅里葉變換的方法,其并不需要
二次多項式相位項的抽樣,而是用解析的方法處理。我們提出該理論的同時也給出了幾個例子證明其潛力。
^mAJ[^% ej<`CQ 1.簡介
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v C^>p5F 物理光學(xué)建模需要頻繁地從空間轉(zhuǎn)換到角頻域,反之亦然。這可以由電場和磁場分量的傅里葉變換得到。所以,快速傅里葉變換(FFT)算法成了快速
物理光學(xué)建模的支柱[1]。FFT技術(shù)的數(shù)值計算量與場分量復(fù)振幅所需采樣點的數(shù)量近似成線性關(guān)系。在光學(xué)中,我們經(jīng)常處理有強波陣面相位的場分量,例如:球形。但是由于2π模,平滑的波陣面相位的復(fù)抽樣導(dǎo)致了大量的數(shù)值計算工作,甚至在FFT中也是如此。
%U-Qsy8|D) >cTjA): 2.理論
YjX*)Q_sl? 2.1 場的表征:提取二次相位
{QMN=O&n -gB{:UYi3 我們從空間域的符號開始,在本文中我們使用符號
對應(yīng)6個場分量,也就是V = (E, H):
f0OgK<.>T lelMt= (1)
wBLsz/ 在公式1中,我們假設(shè)場
有兩部分:
衍射場
和一個平滑的波陣面相位exp(iψ(ρ))。對于得到的結(jié)果,我們從波陣面相位中提取二次相位exp(iψ(ρ))并且將余下的部分認(rèn)為是余項場
。假設(shè)exp(iψ(ρ))可由其實數(shù)系數(shù)C和D = (Dx, Dy)給出:
H)\4=^ 'g2vX&=$A (2)
顯然,在強二次相位情況中,全場
比余項場需要更多的抽樣量。所以,我們的目標(biāo)是通過FFT且無二次相位項exp(iψ(ρ))抽樣的情況下,計算V(ρ)的傅里葉變換。
`6UtxJSx |ebvx?\ 2.2.半解析傅里葉變換
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A EPv%LX_j 從卷積定理可知:
Nvhy3 CPVmF$A- (3)
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