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    [技术]傅里叶变换设置——实例讨论 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-09-27
    1. 摘要 Bm]8m=p  
    (T2m"Yi:  
    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。 L QjsOo  
    u,6~qQczE  
    FHV-BuH5  
    P 3'O/!  
    2. 三种傅里叶变换 zk( U8C+  
    h9eMcCU  
     快速傅里叶变换(FFT) u7=U^}#  
    - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 D::rGB?.b  
     半解析傅里叶变换(SFT) )wNP( @$L  
    - 一种无需近似的高效重构。 $LU"?aAW  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 []D@Q+1  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) .?l\g-;=  
     逐点傅里叶变换(PSF) <n#DT  
    - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 \eFR(gO+  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 l]5w$dded~  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) s-v  
    nvPwngEQm  
    g1( IR)U!z  
    >vA2A1WhW  
    3. 每个元件的设置 AA7C$;Z15~  
    #_u~/jhX  
     傅立叶变换设置 Y0X-Zqk'  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 ?Ec7" hK  
    - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 G["c\Xux  
    - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) XcjRO#s\  
    :ijAqfX  
    v\{!THCSh  
    ^f(@gS}?  
    4. 每个元件的设置 )-. _FOZ6  
    dN$Tf  
     傅里叶变换设置 ej"+:. "\e  
    d m`E!R_  
           lg&t8FHa;  
    qo|WXwP2  
    5. 默认的傅里叶变换设置 ~Rr~1I&mR,  
    4H/fP]u  
    光源模式和探测器的设置 ,l)^Ft`5  
    - 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。 zOiu5  
    - 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。 ?[ lV-  
    g?ULWeZg5  
    P ! _rEV  
    X)% A6M  
    6. 特殊情况     (}2~<   
    BSVxN  
     多表面元件 v'3J.?N  
    - 对下列情况应当特别考虑 7K98#;a)5  
    •透镜系统元件 :n-]>Q>5=k  
    •球面透镜元件 Uw7h=UQh  
    - 此类组件可以理解为 IqoR7ajA  
    •一组曲面元件,以及 Sb82}$sO  
    •之间有一些自由空间 ?)ONf#4Y  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 WA&!;Zq  
    &*aIEa^  
    EU+S^SyZi  
    qO|R^De  
     在k域的元件 av|g}xnj  
    - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 &eX!#nQ_.  
    - 这适用于以下情况 s|y "WDyx5  
    •平面表面元件 |0f>aZ  
    •分层介质元件 V6,H}k   
    •光栅元件 u@cYw:-C  
    •功能光栅元件 Z '7  
    <d$x.in  
     ^0 \  
    j=r P:#  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 }WH&iES@P  
    LF& z  
    1. 实例#1:成像的光源模式 9eQxit7  
    ~ r4 38&  
    .0`m\~L  
    查看完整的应用实例 7V!*NBsl  
    b?lD(fa&  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 lUMS;H(  
    4?q <e*W  
    :x4|X8>  
    -^hWM}F  
    _ =VqrK7T  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 6"&6 `f  
    }%{LJ}\Px  
    DrY:9[LP  
    2Tp1n8FV  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ?Yth0O6?sb  
    Ay0U=#XP  
    ,N]H dR  
    r w2arx  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 sl`s_$J  
    NRIG1v>  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 jk[1{I/  
    &&8IU;J  
    b((M)Gz  
    /YMj-S_b~  
    查看完整的应用实例 tne ST.  
    >\P@^ h]  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 oldA#sA$  
    D"2&P^-  
    zkuU5O  
    87 $dBb{  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 %u5L!W&  
    Z8@J`0x  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 yy i#Mo ,  
    (mTE;s(  
    QLvHQtzwX  
    #mCL) [  
    查看完整的应用实例 RL@VSHXc  
    vZaZc}AyL  
    ;S^'V  
    r")`Ph@yp  
    2. 实例#3:包含衍射 }J:U=HJ  
    v4`"1Ss,K  
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