1. 摘要 Ncr*F^J4
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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。 q2e=(]rKE{
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2. 三种傅里叶变换 v;o/M6GL5
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快速傅里叶变换(FFT) m#,AD,s
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 U~GQ JR
半解析傅里叶变换(SFT) n)uck5
- 一种无需近似的高效重构。 ;i,3KJ[L
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 (Zoopkxw
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) ~wFiq)v(
逐点傅里叶变换(PSF) !zQbF&>
- 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。 _]t^F9l
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 5Ly Wg2
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) !Z!X]F-fY
AF\gB2^
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3. 每个元件的设置 8)ykXx/f@
x(+H1D\W
傅立叶变换设置 `LOW)|6r`
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 X]4j&QB
- 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。 VC X^D)[-
- 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) E}g)q;0v|2
JFu9_=%+
<lgX=wx L
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4. 每个元件的设置 7V2xg h!W
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傅里叶变换设置 )wNcz~
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rlQ=rNrG&E
5. 默认的傅里叶变换设置 KA? J:
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光源模式和探测器的设置 *t300`x
- 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。 \IP
9EF A
- 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。 kfgkZ"9
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6. 特殊情况 :E.T2na
Nj{;
多表面元件 ;R]~9Aan
- 对下列情况应当特别考虑 MNf^ml[
•透镜系统元件 @xeJ$
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•球面透镜元件 ]oLyvG
- 此类组件可以理解为 V-9\@'gc
•一组曲面元件,以及 DJb9] ,=a
•之间有一些自由空间 wpg7xx!
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 9p, PW A
oFKTBH:I
gKP=@v%-
cHC4Y&&uZ
在k域的元件 @77+K:9I7
- 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 & zv!cf
- 这适用于以下情况 U%n>(!d
•平面表面元件 _+OCI%=:
•分层介质元件 P9)L1l<3I
•光栅元件 `R*SHy!
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•功能光栅元件 6^)eW+
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 {f\{{JJ]
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1. 实例#1:成像的光源模式 XEBj=5sG
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查看完整的应用实例 YjiMUi\V
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