3. Huygens-Fresnel principle, Remind Diffraction
Optics/Miscellaneous2023. 12. 5. 22:553. Huygens-Fresnel principle, Remind Diffraction

[기초] Huygens와 Fresnel원리 간단히 말하면 회절은 유한 크기의 광원으로부터 방출된 광파가 퍼져서 전파되는 것이나, 또는 크기가유한 개구를 통과하는 광파가 퍼져서 전파되어 나가는 광파의 경향을 말한다. 회절을 이해하려면 다음을 알아야 한다. 회절 = 간섭 2개 또는 2개 이상의 분리된 파동들이 있을 때 나타나는 간섭과는 달리 회절은 연속적으로 분포된 광원점들에서 발생된 대단히 많은 수의 파동들의 간섭으로부터 발생된 것으로 생각 할 수 있다. Huygens는 파동의 회절과 전파를 이해할 수 있는 방법을 제시했고, 후에 Fresnel은 Huygens의 원리를다음과 같이 정리했다. Huygens는 “빛 파면상의 모든 점은 구면파적인 잔물결들의 2차 근원 점으로 생각할 수 있다. ” Fresnel은..

3. 푸리에 변환, 그 뜻과 개념
Optical simulation2023. 10. 11. 09:283. 푸리에 변환, 그 뜻과 개념

FDTD는 푸리에 변환을 통해서 TIme 및 Frequency Domain을 계산한다. 푸리에 변환이 뭔지 간단히 알아보자. 푸리에변환, 푸리에급수를 발전시킨 것이다. 푸리에변환은 푸리에급수와 관계가 있다. 푸리에 급수가 무엇이었던가? 주기가 있는 복잡한 파동을 sin, cos 처럼 단순한 파동들의 합으로 표현하는 것이었다. 각 파동들의 계수를 알아내는 것이 푸리에계수였다. Fourier Series 푸리에 급수는 주기 함수를 사인과 코사인 함수의 합으로 나타난다. \(f(t)\)가 주기 \( T \)인 주기 함수인 경우, 푸리에 급수 전개는 다음과 같이 주어진다: \( a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \, dt \) \( a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t)..

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