OpTaliX | 物理光学传播案例

使用角谱方法的自由空间传播

下图显示了在距圆形孔径不同距离处计算出的强度模式。使用快速傅立叶变换(FFT)在离散的512 x 512网格上进行计算。


OpTaliX | 物理光学传播案例的图1 

圆形孔径,照明均匀

平面波,传播距离z = 0


OpTaliX | 物理光学传播案例的图2

菲涅耳数= 18


OpTaliX | 物理光学传播案例的图3 

 菲涅耳数= 4 


OpTaliX | 物理光学传播案例的图4

      菲涅耳数= 1


利用菲涅耳积分的自由空间传播

采用菲涅耳传播子计算远场分布。下面的图片是菲涅耳数为4和为1的照片。除了使用了菲涅耳传播器外,它们与用上述角谱法获得的对应图像是相同的。



OpTaliX | 物理光学传播案例的图5 

菲涅尔数 = 4     


OpTaliX | 物理光学传播案例的图6

     菲涅尔数 = 1


塔尔博特效应

OpTaliX | 物理光学传播案例的图7

塔尔博特成像现象是因为存在周期性结构。上图显示了透射周期光栅在菲涅耳衍射区域的自成像效应。该结构由平面波照亮。

侧瓣是由于光栅结构的有限范围造成的。


双针孔

在这个例子中,输入屏幕包含两个非常小的光圈(针孔):杨斯干涉仪。干涉的结果显示在屏幕后面的两个位置。

OpTaliX | 物理光学传播案例的图8

输入栏


 OpTaliX | 物理光学传播案例的图9横梁完全重叠。

注意轻微的椭圆率,这是由于矩形的“针孔”,具有4:5的长宽比。




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联合光学

OpTaliX | 物理光学传播案例的图10

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