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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 ]Tx8ImD#)A  
    sn}U4=u  
    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 a!`nfo  
    1Xu\Tm\Ux  
    ) e;)9~  
    fS w00F{T  
    2. 三种傅里叶变换 9fzbR~s  
    {y`afuiB  
     快速傅里叶变换(FFT) " <m)Fh;  
    - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 (C!u3ke2D  
     半解析傅里叶变换(SFT) .NiPaUzc<  
    - 一种无需近似的高效重构。 ,*bI0mFZ  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 [ 3]!*Cd  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) =V/$&96Q  
     逐点傅里叶变换(PSF) V\r5  
    - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 5owUQg,W  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ]9l=geZd%;  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) Fwm{oypg%  
    "m3u}!`3  
    ,xn+T)2I  
    *h-_   
    3. 每个元件的设置 =xS(Er`r  
    #hH"g  
     傅立叶变换设置 kbI:}b7H  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 0>)('Kv  
    - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 )67Kd]  
    - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) p6A"_b^  
    z5=&qo|f9l  
    "qu%$L  
    HZ>Xm6DnC5  
    4. 每个元件的设置 K9m L1[B  
    B=(m;A#G  
     傅里叶变换设置 s~6?p% 2]  
    \(cu<{=rU  
           ujXC#r&  
    L @_IGH  
    5. 默认的傅里叶变换设置 ']Nw{}eS`  
    ";J1$a  
    光源模式和探测器的设置 Y@c! \0e$  
    - 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。 l=Jbuc  
    - 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。 |z<E%`u%  
    x&8HBF'  
    JrQd7  
    %A,4vLe~6  
    6. 特殊情况     vnw83a%3  
    `jSxq66L p  
     多表面元件 CKNC"Y*X  
    - 对下列情况应当特别考虑 C o4QWyt:  
    •透镜系统元件 $*Njvr7  
    •球面透镜元件 IR;lt 3  
    - 此类组件可以理解为 #VgPg5k.<  
    •一组曲面元件,以及 )Jz L  
    •之间有一些自由空间 |O%`-2p]p  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 $A`D p{e"  
    )|~pocXt<  
    razVO]]E  
    V)mRG`L  
     在k域的元件 Hq?-e?Nc  
    - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 * 8CI'UX  
    - 这适用于以下情况 s_N?Y)lS+(  
    •平面表面元件 y[UTuFv~Q  
    •分层介质元件 k#_B^J&d  
    •光栅元件 C&^"]-t  
    •功能光栅元件 <{Wsh#7}.  
    uLD%M av  
    OxqK} %=Bw  
    fil'._  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 wN-3@  
    V:4]]z L}  
    1. 实例#1:成像的光源模式 p~Fc *g[!  
    JK4vQWy  
    Smzy EMT  
    查看完整的应用实例 h2# G  
    X-|Lg.s  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 6J9^:gXW~  
    Ob$| IH8.  
    3R1v0  
    4eMNKIsvY$  
    Bd*:y qi  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 ?B.>VnYZ/a  
     /~yk  
    cY  ^>`  
    Q|q.~x<RQ  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 v) mO"\  
    81u}J9z;  
    LE%3.. !  
    Z& e_yl  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 ;i\m:8!;  
    "a %5on  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 Oz<{B]pEul  
    P!q! +g  
    FGo{6'K(:  
    u )cc  
    查看完整的应用实例 0"]N9N;/  
    {hr>m,O%  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 59A@~;.F  
    pJ!:mt  
    p0U4#dD6  
    NI_.wB{  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 Ea#wtow|-  
    ys`"-o[*  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 6K501!70g6  
    s 4uZ;  
    'yd<<BM`  
    [}Vne;V  
    查看完整的应用实例 eT* )r~  
    c@!%.# |y  
    qOAK`{b  
    5]D"y Ay81  
    2. 实例#3:包含衍射 .G8+D%%.  
    <2@V$$Qg.~  
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