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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 D}OhmOu 3  
    6FFM-9*|[  
    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。 K)#6&\0tT  
    BV)) #D9  
    xs^wRE_  
    :NynNu'  
    2. 三种傅里叶变换 E[Bj+mX9  
    V$g!#V  
     快速傅里叶变换(FFT) NJmyp!8  
    - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 M&}_3  
     半解析傅里叶变换(SFT) \ch4c9  
    - 一种无需近似的高效重构。 xp F(de  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 T-y5U},  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) 8<=]4-X@  
     逐点傅里叶变换(PSF) nP+jkNn3  
    - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 }$` PZUw>  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 8|~M!<  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) Y'Yu1mH)  
    `RyH~4\;  
    i?D)XXB85  
    8 Y))/]R  
    3. 每个元件的设置 3'!*/UnU  
    7`SrqI&  
     傅立叶变换设置 .RpWE.C  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 nq:'jdY5|  
    - 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。 %+oV-o\ #A  
    - 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) XB<Q A>dLh  
    ;~Gez;AhK  
    $msf~M*  
    scPvuHzl  
    4. 每个元件的设置 vlo!D9zsV3  
    BFQ`Ab+  
     傅里叶变换设置 XblZlWP#  
    /Zg4JQ~  
           (!%w  
    NY/-9W5T4  
    5. 默认的傅里叶变换设置 LY2QKjgP  
    B:6VD /qC  
    光源模式和探测器的设置 )v %tyU  
    - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 < 49\B  
    - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 I+rLKGZC  
    /%AA\`: 6  
    }1|FES  
    jZ0/@zOf  
    6. 特殊情况     z}-8pDD'  
    .RPh#FI6J  
     多表面元件 c@ lH  
    - 对下列情况应当特别考虑 r85j /YK  
    •透镜系统元件 ZOy^TR  
    •球面透镜元件 a6'T]DW0W  
    - 此类组件可以理解为 7)*QX,4C  
    •一组曲面元件,以及 PoZxT-U  
    •之间有一些自由空间 FO)`&s"&2  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ;FnS=Z  
    Hm]\.ZEy  
    Bkdt[qDn5P  
    _.xicov  
     在k域的元件 %JuT'7VB  
    - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 [fg-"-+:M  
    - 这适用于以下情况 Y{<SD-ibZ$  
    •平面表面元件 Nuaq{cl  
    •分层介质元件 f`-UC_(;  
    •光栅元件 +THK Jn!>  
    •功能光栅元件 O5ZR{f&  
    sV`p3L8pl  
    :`Xg0J+P  
    0F<$Zbe2B  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 mA4]c   
    fz<GPw  
    1. 实例#1:成像的光源模式 u2cDSRrqT  
    hlGrnL  
    {YEGy  
    查看完整的应用实例 gaR~K  
    :_kZkWD5  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 J#?z/3v(  
    |9]_<X[ic  
    |)%;B%  
    %VS+?4ww  
    0xc|Wn>  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 vvF]g.,  
    Ag} P  
    =gHUY&sPu8  
    @cn8m  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 7Jn%c<s  
    {tUxRX  
    z7R2viR[  
    ^AC2  zC  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 7,FhKTV1/  
    `( _N9.>B  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 6b\JD.r*{  
    d*l2x[8}g-  
    j>#ywh*A  
    SEIJ+u9XsA  
    查看完整的应用实例 I[bWd{i:  
    0+Q; a  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 yo :63CPP  
    ,&s%^I+CC  
    Vj6 w7hz  
    m=V69 a#  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 Cps' l  
    Uac.8wQh  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 t<MO~_`!  
    63c\1]YB.  
    L+_ JKc  
    &p5^Cjy L  
    查看完整的应用实例 8j}o\!H  
    r+,JM L   
    bd)Sb?  
    ?%Gzd(YEY  
    2. 实例#3:包含衍射 C&;m56  
    K?*p|&Fi?8  
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