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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 >dW~o_u'QN  
    =A,6KY=E  
    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。 ^&W(|R-,J&  
    q{W@J0U  
    mGmkeD'  
    Nuw_,-h  
    2. 三种傅里叶变换 2Rp5 E^s  
    d|9B3I*I  
     快速傅里叶变换(FFT) y:N QLL>  
    - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ]~SOGAFW  
     半解析傅里叶变换(SFT) S"Dw8_y7}  
    - 一种无需近似的高效重构。 ?{ "_9g9  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 d+Vx:`tT  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) OI9V'W$  
     逐点傅里叶变换(PSF) |X6]#&g7  
    - 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。 xYJ|G=h&A  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 I3A@0'Vm;L  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) ^uu)|  
    Z[DiLXHL  
    Ed%8| M3  
    "]dNN{Wka  
    3. 每个元件的设置 RQZ|:SvV  
    mE"?{~XVL  
     傅立叶变换设置 ?=%Q$|]-  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 Q-X<zn  
    - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 z@nJ-*'U8  
    - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) fXPD^}?Ux4  
    ptS1d$  
    N|v3a>;*l  
    abq$OI  
    4. 每个元件的设置  p=Nord  
    S?W!bkfn  
     傅里叶变换设置 H}OOkzwrA  
    5V5E,2+ 0  
           a$7}_kb  
    vpy_piG|  
    5. 默认的傅里叶变换设置 HCh;Xi  
    f#RI&I\  
    光源模式和探测器的设置 Xj/U~  
    - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 b5hJaXJN  
    - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 Dl kHE8r\  
    ZI  q!ee  
    :GU6v4u  
    km; M!}D  
    6. 特殊情况     Zc"Vf]:  
    .!ThqYo  
     多表面元件 s6(iiB%d  
    - 对下列情况应当特别考虑 [Yx)`e  
    •透镜系统元件 '1lr "}"Q+  
    •球面透镜元件 D@V1}/$UoN  
    - 此类组件可以理解为 =#@eDm%  
    •一组曲面元件,以及 "#H@d+u  
    •之间有一些自由空间 | fMjg'%{}  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ~RV>V*l  
    m@hmu}qz-  
    &C eG4_Mi  
    a D*  
     在k域的元件 =qY!<DB[L  
    - 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 i,Yq oe`  
    - 这适用于以下情况 sN^3bfi!i  
    •平面表面元件 VZ?"yUZ Id  
    •分层介质元件 H+:SL $+<o  
    •光栅元件 " h,<PF  
    •功能光栅元件 UXz0HRRS0  
    yub|   
    (R _#lRaQ  
    r)P^CZm  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔  >:whNp  
    Yx21~:9}  
    1. 实例#1:成像的光源模式 ""[(e0oA  
    Ih*}1D)7  
    gU7@}P  
    查看完整的应用实例 `C~RA, M  
    -2}-;|  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 huTa Ei  
    `I(#.*  
    sd;J(<Ofh  
    -@49Zh2'  
    MS~c  $  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 8}/v[8p  
    LRO'o{4$E  
    0h~Iua5  
    yUb$EMo \  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 N=J$+  
    ]Mu + DZ  
    v:*t5M >  
    $d1+d;Mn  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 HZBU?{  
    ! 6kLL  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 h_K(8{1  
    6fvzTd},  
    ]I9Hbw  
    (VYY-%N`  
    查看完整的应用实例 vkdU6CZO  
    HC0q_%j  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 O$}p}%%y7  
    r<]Db&k   
    CmaV>  
    Z:VqBqK  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 [KA&KI^hF  
    F+A"-k_\T#  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 UGuEZ-r  
    c@RMy$RTF  
    Kq}/`P  
    F|K=].  
    查看完整的应用实例 Z:3N*YkL  
    nQuiRTU<  
    a []Iz8*6e  
    cE}R7,y  
    2. 实例#3:包含衍射 2@``=0z  
    RZm}%6##ZC  
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