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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 gS 3&,^  
    cPSpPx  
    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。 u8QX2|  
    }"v "^5  
    ,`b9c=6;  
    D1a4+AyI  
    2. 三种傅里叶变换 aMWNZv  
    O!jCQ{ T  
     快速傅里叶变换(FFT) :gn!3P}p?  
    - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 n_j[hA  
     半解析傅里叶变换(SFT) jLg4_N1SD  
    - 一种无需近似的高效重构。 AmHIG_'  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 N 2\,6<  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) +X%yF{^m(  
     逐点傅里叶变换(PSF) v>6r|{  
    - 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 nk76-  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 C;|Ru*  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) 3yDvr*8-@  
    c3+vtP&  
    z\, w$Ef+  
    ]2+(i  
    3. 每个元件的设置 ek<U2C_u#  
    v?rN;KY#pK  
     傅立叶变换设置 \} 5\^&}_  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 @NZ?D0"  
    - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 A'T! og|5  
    - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) (Y86q\DQ?|  
    #+$z`C`  
    Zx6BK=4G  
    3mWN?fC  
    4. 每个元件的设置 /}wGmX! -!  
    8oK30?  
     傅里叶变换设置 Y|",.~  
    ^B<jMt  
           JkTL+obu  
    8@!SM  
    5. 默认的傅里叶变换设置 3't?%$'5  
     ^(y4]yZ  
    光源模式和探测器的设置 pdM|dGq^  
    - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 '(?@R5a  
    - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 Y) Z>Bi  
    |dvcDx0|K  
    'yl`0,3wV  
    %H54^Z<y  
    6. 特殊情况     k~R_Pq S  
    ~b e&T:7.  
     多表面元件 Z"A:^jZ<s  
    - 对下列情况应当特别考虑 1K!7FiqY  
    •透镜系统元件 XS>4efCJ  
    •球面透镜元件 w] VvH"?  
    - 此类组件可以理解为 lw7wvZD  
    •一组曲面元件,以及 gxF3gM  
    •之间有一些自由空间 a83o (9  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 @E1N9S?>  
    >%{h_5  
    GerZA#  
    %gN8-~$ 1  
     在k域的元件 xZ .:H&0G  
    - 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 P;h/)-q8  
    - 这适用于以下情况 ZC05^  
    •平面表面元件 Mb-C DPT  
    •分层介质元件 27)$;1MT:  
    •光栅元件 hsi#J^n{  
    •功能光栅元件 f"/NY6  
    cOIshT1  
    FG?B:Zl%T  
    /#blXI  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 dz?:)5>I  
    ]^dXB 0  
    1. 实例#1:成像的光源模式 o4d>c{p  
    h|wy vYKZ  
    rN OwB2e  
    查看完整的应用实例  </7J:#  
    *T 6<'a  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 U4%P0}q/  
    7z`)1^ M  
    R6!t2gdKe@  
    S);bcowf_  
    d^4!=^HN  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 6*CvRb&  
    Yf|+p65g  
    &r jMGk"&  
    1--5ok h  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 I~EJctOG  
    IpHGit28  
    PE-Vx RN)  
    sOv:/'  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 [i\K#O +f  
    x]w%?BlS  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 [Qr#JJ  
    rcAx3AK.  
    {o AJL  
    z;D[7tT  
    查看完整的应用实例 8H;yrNL  
    j&u{a[Y/}  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 XXvM*"3D5  
    g\GuH?|   
    kk& ([ xqU  
    _>0 I9.[5  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 =56O-l7T*w  
    ?$%#y u#.  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 x+47CDDu3  
    /a Nlr>^  
    ~Cm_=[  
    U%_BgLwy%  
    查看完整的应用实例 PIl:z?q({  
    [s"xOP9R  
    lh{U@,/  
    qJj"WU5  
    2. 实例#3:包含衍射 ?31#:Mg6g+  
    ch!/k  
     
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