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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 c7fQ{"f 3B  
    PF4"J^V  
    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。 ILQB%0!  
    |{G GATni  
    @&G< Np`  
    ZXR#t?D  
    2. 三种傅里叶变换 M XX:i  
    @h&crI[c  
     快速傅里叶变换(FFT) HI}9 "(t}  
    - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 n2#Yw}7^,o  
     半解析傅里叶变换(SFT) :J{| /"==  
    - 一种无需近似的高效重构。 Mx<? c  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 m)aNuQvy:Z  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) X>`5YdT~+  
     逐点傅里叶变换(PSF)  c>(`X@KL  
    - 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。 ^bj aa  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 q0l=S+0  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) ,GH;jw)P  
    |dxcEjcY_  
    g;Lk 'Ky6  
    D@cv{ _M/  
    3. 每个元件的设置 ]$VYzE2e  
    Y,%d_yR[  
     傅立叶变换设置 fZ*LxL  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 q|23l1 PI  
    - 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。 4CT _MAj  
    - 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=AO/'  
    |QI FtdU5T  
    !7KSNwGu  
    MzY~-74aF  
    4. 每个元件的设置 cxNb!G  
    N4wv'OrL]  
     傅里叶变换设置 PU6Sa-fQ2,  
    L:(>ON  
           wLDWD,"K  
    d? Old  
    5. 默认的傅里叶变换设置 DD4fV`:kG  
    Y8Bc &q}  
    光源模式和探测器的设置 2K Um(B.I  
    - 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。 *XCid_{(  
    - 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。 /_`f b)f  
    Y}/e" mp  
    45u\v2,C3  
    $\DOy&e  
    6. 特殊情况     z  DP  
    FHu -';  
     多表面元件 Ev R6^n/  
    - 对下列情况应当特别考虑 l|O)B #  
    •透镜系统元件 H</Mh*Fl2G  
    •球面透镜元件 y$]gmg  
    - 此类组件可以理解为 @LzqQ [  
    •一组曲面元件,以及 /ox9m7Fz7  
    •之间有一些自由空间 Kf.G'v46  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 wQ4IQ!  
    0!:1o61  
    &@c?5Ie5  
    7q'_]$  
     在k域的元件 '>}dqp{Wr  
    - 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 33{(IzL0  
    - 这适用于以下情况 _m  *8f\  
    •平面表面元件 Qe&K  
    •分层介质元件 Aj9Onz,Lg  
    •光栅元件 ~1NK@=7T  
    •功能光栅元件 lYS+EVcR  
    :DxCjv  
    d"1DE  
    VPKoBJ&  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 ^st.bzg+[  
    LxM.z1  
    1. 实例#1:成像的光源模式 \uumNpB*n  
    )]=1W  
    @wy&Z  
    查看完整的应用实例 b;N[_2  
    ]<pnHh+2A  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 5&y;r  
    =?*6lS}gy  
    rcC}4mNe  
    urlwn*!^s  
    N(%%bHi#V  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 ,+u.FQv~  
    $Vi[195]2  
    6 N%fJ   
    m#D+Yh/y{n  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 d,Fj|}S  
    'THcO*<  
    IZ$7'Mo86  
    >t[beRcR6  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 wIrjWU2  
    wH=L+bA>a  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 aKLA_-E  
    OX"^a$  
    X#qm wcF  
    4@K9%  
    查看完整的应用实例 9>t  
    a?zn>tx  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ;B35E!QJ  
    q(i^sE[y  
    'f#i@$|]  
    ^4+ew>BLSv  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 (1 "unP-  
    Kk}|[\fW  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 S~ dD;R  
    J3]!<v=  
    }!5x1F!  
    6@7K\${  
    查看完整的应用实例 Quc,,#u  
    I9! eL4e  
    )HrFWI'Y  
    \m3'4#  
    2. 实例#3:包含衍射 >-2eZ(n)"  
    I)xB I~x  
     
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