RED在高斯光線分解理論(GBD)的一個(gè)普遍形式下可以對(duì)形形色色物理光學(xué)現(xiàn)象做出合理的解釋。在過(guò)去的25年間,經(jīng)過(guò)改進(jìn)的GBD算法,已經(jīng)可以精確的模擬衍射和干涉現(xiàn)象,并且與事實(shí)忠實(shí)的吻合。這種完美的藝術(shù)是它在模擬用衍射儀觀察泰伯效應(yīng)和局部相干性上的應(yīng)用的一個(gè)很好的例子。 6;V1PK>9 GBD背后的基礎(chǔ)是1969年被Arnaud首先提出的,他提出:一個(gè)任意波可以由一組高斯光線的基礎(chǔ)組合而合成,而那些高斯光線可以用射線來(lái)追蹤。普通的GBD方法在兩種極端條件下限制了這種合成。當(dāng)光線被放置在平行隙縫的光柵上,它會(huì)發(fā)生一種特殊的分解,或者在一種空間頻譜含量的條件下發(fā)生傅里葉分解。后來(lái)Gabor延伸拓展了Arnaud的方法,F(xiàn)RED應(yīng)用這種拓展使這兩種方法結(jié)合成一種,以便更靈活的適應(yīng)更寬范圍的的條件。 eZ$1|Sj]j /hR]aw SXF_)1QO\W sUMn
(@r 泰伯效應(yīng) '~a$f;: Dv 泰伯效應(yīng)是由近場(chǎng)衍射產(chǎn)生的,在光線接近光柵或者其它周期性結(jié)構(gòu)時(shí)可以觀察到。在變化的衍射極之間產(chǎn)生的干涉使周期性結(jié)構(gòu)沿著傳播方向上在他們各自的泰伯距離處自
成像。
GQWTQIl] 即: L泰伯=
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