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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 Y =I'czg  
    7U"g3 a)=  
    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。 O+]ZyHnB  
    _8J.fT$${  
    8MtGlW%Eh  
    ]p GL`ge5  
    2. 三种傅里叶变换 &`r-.&Y  
    iHf$  
     快速傅里叶变换(FFT)  8q!]y6  
    - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ZvX*t)VjTz  
     半解析傅里叶变换(SFT) 8/cX]J  
    - 一种无需近似的高效重构。 ;`{H!w[D  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 |aS.a&vwR  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) Q"d^_z ]K  
     逐点傅里叶变换(PSF) RSRS wkC  
    - 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。 #gN&lY:CFn  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ,w4(kcg%iQ  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) T3<4B!UB&  
     7xlkZF  
    AV]2 euyn  
    U< fGGCw  
    3. 每个元件的设置 ec;o\erPG  
    cqkV9f8Ro  
     傅立叶变换设置 4F:\-O  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 z&\a:fJ&  
    - 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。 'JE`(xD  
    - 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) #:_Kws>+  
    [|$h*YK  
    _N cR)2  
    RbnVL$c  
    4. 每个元件的设置 fTec  
    0Mm)`!TLSW  
     傅里叶变换设置 ;igIZ$&  
    <xm7qmqI  
           PFjL1=7I  
    'H>^2C iM  
    5. 默认的傅里叶变换设置 C{rcs'  
    ? OM!+O  
    光源模式和探测器的设置 q?yVR3]M  
    - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 F)QDJE0  
    - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 q3!bky\  
    JH9J5%sp  
    dZ@63a>>@  
    2%m BK  
    6. 特殊情况     </z Eg3F\  
    rM%1GPVob  
     多表面元件 {VRf0c  
    - 对下列情况应当特别考虑 _G@GpkSe>  
    •透镜系统元件 ;A*]l' [-  
    •球面透镜元件 I\ob7X'Xu!  
    - 此类组件可以理解为 NXrlk  
    •一组曲面元件,以及 7?_CcRe  
    •之间有一些自由空间 &h/X ku&0  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 wc4=VC"y  
    PJH&  
    ZFL~;_r  
    #*Ctwl,T  
     在k域的元件 ;.980+i1  
    - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 F JyT+  
    - 这适用于以下情况 +mn[5Y}:  
    •平面表面元件 zrb}_  
    •分层介质元件 `|q(h Ow2  
    •光栅元件 kuP(r  
    •功能光栅元件 S,he6zS  
    b \2 ds,  
    a:w#s}bL  
    ^1];S^nD  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 Gd85kY@w7  
    Dlvz )  
    1. 实例#1:成像的光源模式 +M/ %+l  
     @q) d  
    (sZ"iGn%  
    查看完整的应用实例 3Y$GsN4ln  
    SmO~,2=  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 J|73.&B  
    T>W,'H  
    es7=%!0  
    @r1_U,0e  
    ?:0Jav  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 f!X[c?Xy"  
    Z% UP6%  
    m8[j #=h  
    OjA,]Gv6  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ]`WJOx4  
    Q7CsJzk~)  
    5z)~\;[ -  
    J{G?-+`  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 A04U /;  
    @=u3ZVD  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ]ZS OM\}  
    jPkn[W# 6  
    )4;`^]F  
    Fsg*FH7J  
    查看完整的应用实例 wMN]~|z>  
    1$ {SRU7l  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 COlaD"Y  
    l'E6CL}@[  
    veECfR;  
    x,' !gT:j  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 dj%!I:Q>u  
    LDa1X2N  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 klhtKp_p  
    \_fv7Fdp{  
    _@/8gPT*i  
    q5S9C%b  
    查看完整的应用实例 ],].zlN  
    _o~ nr]zx  
    Dvln/SBk  
    c:.eGH_f  
    2. 实例#3:包含衍射 *Pg2c(Vg  
    =2x^nW  
     
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