1. 摘要
W>f q 9 <A|X4; 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。
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-r^Q gJa48 pi 2. 三种傅里叶变换
w>#{Nl7gz w`BY>Xft0 快速傅里叶变换(FFT)
SeuC7!q{ - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
m=Mb'< 半解析傅里叶变换(SFT)
L& = a( - 一种无需近似的高效重构。
(~>uFH - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
44Dytpvg - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
/{1s U}k- 逐点傅里叶变换(PSF)
TF]bmM})0 - 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。
X0:V5
e - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
M3XG s|gw - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
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*Bfo"["0. BF^dNgn+%K 3. 每个元件的设置
o<h2]TN @!p bR(8 傅立叶变换设置
[U5@m]>^ - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
NS<C"O - 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。
mJxr"cwHl - 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)
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4. 每个元件的设置
IRhi1{K$" @}, |i*H/ 傅里叶变换设置
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N5PW] epicY 5. 默认的傅里叶变换设置
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光源模式和探测器的设置
_0cCTQE - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
^C=dq(i=[ - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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X<%` D`|8Og 6. 特殊情况
^ps6\>=0cW kzE<Y 多表面元件
reQr=OAez - 对下列情况应当特别考虑
QdIx@[+WOq •透镜系统元件
U[0x\~[$K •球面
透镜元件
>&DC[)28 - 此类组件可以理解为
3S 5`I9I •一组曲面元件,以及
a(J@]X>' •之间有一些自由空间
~8 B] - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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