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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 wGxLs>| 4  
    07MLK8jS  
    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。 =1JRu[&]8  
    6x7=0}'  
    [&4y@  
    i'u;"ot=  
    2. 三种傅里叶变换 VuR BJ2D  
    :Oj+Tc9A  
     快速傅里叶变换(FFT) GkO6r'MVE  
    - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 wb?hfe  
     半解析傅里叶变换(SFT) D|BN_ai9  
    - 一种无需近似的高效重构。 ZN1p>+oY!  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 8]L.E  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) IpP0|:}  
     逐点傅里叶变换(PSF) 0jS/U|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。 x?F{=\z/o  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 S`^W#,rj  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) iUKj:q:  
    WT)")0)[  
    `fRy"44nR  
    G@'0vYb#  
    3. 每个元件的设置 zhe5i;M  
    g:)v thOs  
     傅立叶变换设置 D0P% .r"v  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 j AE0$u~.  
    - 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。 {V&7JZl,/  
    - 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) S .jjB  
    %xruPWT:k  
    #(H_w4  
    |{nI.>  
    4. 每个元件的设置 >tzXbmFp;  
    n\YxRs7 hF  
     傅里叶变换设置 vB{b/xmah  
    aFym&n\  
           N'1~wxd  
    @rMW_7[y  
    5. 默认的傅里叶变换设置 kA_ 3o)J  
    Z^l!y5s/H  
    光源模式和探测器的设置 $5IrM 7i  
    - 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。 F~AS(sk  
    - 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 P c<  
    SDwSlwf  
    AIyv;}5  
    $yAfs3/%)s  
    6. 特殊情况     ihWz/qx&q  
    \_E.%K  
     多表面元件 -Tx tX8v  
    - 对下列情况应当特别考虑 = 1VH5pVr}  
    •透镜系统元件 * 2%e.d3"M  
    •球面透镜元件 av?BpN"l  
    - 此类组件可以理解为 yh:,[<q  
    •一组曲面元件,以及 l/^-:RRNKi  
    •之间有一些自由空间 .B13)$C  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 DO1{r/Ib.{  
    ;Y^RF?un  
    5m42Bqy"  
    -#6*T,f0P(  
     在k域的元件 l,FoK76G  
    - 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 Jf$wBPg  
    - 这适用于以下情况 DcA'{21  
    •平面表面元件 HqBPY[;s  
    •分层介质元件 P{eRDQ=  
    •光栅元件 PNgMLQI6  
    •功能光栅元件 GJs[m~`8#  
    fJ2{w[ne  
    [r8 d+  
    sV[Z|$&Z  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 5-HJ&Q  
    lM*O+k  
    1. 实例#1:成像的光源模式 rj~ian  
    ssITe., ny  
    (N|xDl &;  
    查看完整的应用实例 I;-5]/,  
    ?w/nZQWi  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ; ZV^e  
    HDyZzjgG  
    +c`C9RXk  
    IGT_ 5te  
    [!? ,TGM}^  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 [9om"'  
    ZHlin#"  
    i%PHYSJ.  
    -Y?(Zz_w  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 y=xe<#L  
    &6=ZT:.6Te  
    }]+}Tipd  
    K)UOx#xe1  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 &W+G{W{3  
    Ko|xEz=  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 P=[x!}.I  
    j jT 2k  
    w9<FX>@  
    OCO,-(  
    查看完整的应用实例 9c}]:3#XO  
    H0 n@kKr  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 8sF0]J[g{  
    ":#x\;  
    >m6,xxTR  
    {C0^D*U:  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 A|_%'8  
    (Zn3-t*  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 JvJ!\6Q@  
    ilcy/  
    A;j$rGx  
    *5'6 E'  
    查看完整的应用实例 k=~pA iRDN  
    D3AtYt  
    )7"DR+;:  
    }:l%,DBw  
    2. 实例#3:包含衍射 +6)kX4  
    %%,hR'+|  
     
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