1. 摘要 }J27Y;Zp9
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VirtualLab Fusion包含了多种场求解器和函数。它们可以在空间(x)域或空间频率(k)域工作。为了将不同的求解器和函数简建立连接,实现复杂系统的建模,x域和k域之间的转换是至关重要的一步。 在本文中,我们将通过不同实例的讨论来示范如何对VirtualLab Fusion中有三种傅里叶变换算法进行设置。 \}SA{)
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2. 三种傅里叶变换 <[O8{9j
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快速傅里叶变换(FFT) ~kUdHne(
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 *-~B{2b<
半解析傅里叶变换(SFT) ". jY3<bQg
- 一种无需近似的高效重构。 mM.-MIp
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 x/*ndH
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) qdoJIP{
逐点傅里叶变换(PSF) mJT<
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 @/i;/$\
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 IXYSZ)z
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) .#zmX\a
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3. 每个元件的设置 t2Dx$vT*&
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傅立叶变换设置 E)liuu!qI
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 'EFSr!+
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 K7 >Z)21
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) <Z%iP{
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4. 每个元件的设置 J
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傅里叶变换设置 X]6Hgz66
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5. 默认的傅里叶变换设置 5 _X|U*+5
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光源模式和探测器的设置 LX{[9
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 kfER
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 1 FTxbw@
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6. 特殊情况 *B"p:F7J|
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多表面元件 s)Bl1\Q
- 对下列情况应当特别考虑 jt|e?1:vF
•透镜系统元件 EVc
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•球面透镜元件 bqEQP3t^
- 此类组件可以理解为 C.I.f9s?R
•一组曲面元件,以及 c>+l3&`
•之间有一些自由空间 uM"G)$I\
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 y/t{*a
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在k域的元件 S;#S3?G
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 hES_JbX}]
- 这适用于以下情况 7PG&G5
•平面表面元件 #({0HFSC:j
•分层介质元件 ((i%h^tGa;
•光栅元件 le%&r