1. 摘要 \JM6zR^Ef
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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。 AVQcD`V3B
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2. 三种傅里叶变换 !6-t_S
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快速傅里叶变换(FFT) }PK4
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- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 *,G<X^
半解析傅里叶变换(SFT) ;>Z+b#C[
- 一种无需近似的高效重构。 s U`#hL6;
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 RL4|!HzR
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) Z0Sqw
逐点傅里叶变换(PSF) B0b|+5WhR
- 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。 _m?i$5
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 :;Z/$M16B
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) esTL3 l{[
Ne+Rs+~4
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3. 每个元件的设置 @I4HpY7:
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傅立叶变换设置 VgXT4gO!
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 E|;>!MMA;
- 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。 Jf2JGTcm
- 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) X[?fU&
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4. 每个元件的设置 W^3 Jg2gE
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傅里叶变换设置 $Mg O)bH
=M?+KbTJ3
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AAfU]4u0S
5. 默认的傅里叶变换设置 $)*qoV
Os[z>H?
光源模式和探测器的设置 RDSC @3%
- 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。 tLKf]5}f
- 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。 &