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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 ba3-t;S  
    )n=ARDd^e  
    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。 x>~p;z#VX  
    @:x"]!1  
    ap}5ElMR  
    D^Ys)- d  
    2. 三种傅里叶变换 F8+e,x  
    p[WX'M0f  
     快速傅里叶变换(FFT) > 4oY3wk8  
    - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ;:m&#YJV  
     半解析傅里叶变换(SFT) 4 UAvw  
    - 一种无需近似的高效重构。 9B)(>~q  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 A.Bk/N1G  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) &gc `<kLu  
     逐点傅里叶变换(PSF) X-B8MoG|  
    - 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。 \O7J=6fn  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ~@8+hnE]  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) (P==VZQg  
     l>v{  
    Vj; vo`T  
    s T3p>8n  
    3. 每个元件的设置 (3*UPZv  
    ' 9J|=z9.  
     傅立叶变换设置 Pj7gGf6v  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 *(cU]NUH_  
    - 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。 eFTX6XB:i  
    - 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) V)D-pV V  
    &k T"oK  
    v6e%#=  
    ~DLIzg7p!  
    4. 每个元件的设置 ' eO/PnYW  
    *rqm8z50a  
     傅里叶变换设置 zzvlI66e  
    | W#~F&{]  
           |t\|:E>" }  
    l9{#sas  
    5. 默认的傅里叶变换设置 {4ptu~8  
    ykq'g|  
    光源模式和探测器的设置 ]Qi,j#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。 r3I,11B  
    - 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。 oTOfK}  
    `HUf v@5  
    oVZ4bRl   
    T{*^_  
    6. 特殊情况     L)-*,$#<oW  
    W81o"TR|pt  
     多表面元件 Q:S\0cI0  
    - 对下列情况应当特别考虑 w1B<0'#  
    •透镜系统元件 jeDlH6X'  
    •球面透镜元件 =LZ>s u  
    - 此类组件可以理解为 2H&{1f\Bf  
    •一组曲面元件,以及 i=QqB0  
    •之间有一些自由空间 qtSs)n  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 kqB\xlS7k  
    7;HUE!5,^l  
    |l90g|isJ  
    Rlw9$/D!Z  
     在k域的元件 R'EW7}&  
    - 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 |}qjqtZ  
    - 这适用于以下情况 =|y|P80w  
    •平面表面元件 o_ yRn16  
    •分层介质元件 B5Va%?Wg?H  
    •光栅元件 ~eo^`4O{{  
    •功能光栅元件  3t  
    IYNMU\s  
    n0.8)=;2  
    WbzA Jx 5  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 rh$1-Y  
    `?SGXXC  
    1. 实例#1:成像的光源模式 WzG07 2w  
    md6*c./Z  
    II#  
    查看完整的应用实例 *IlQ5+3I  
    ChIoR:y>  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 z\[(g  
    i$#,XFFp~  
    Kcn\g.  
    %)IrXz>Zh  
    |' @[N,  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 oWcACs3fB  
    zjoo{IH}  
    2nx8iA  
    s<{GpWT8  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 wU0K3qZL  
    &V;x 4  
    7Jc<.Z"/Gd  
    ^4hc+sh0D  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 )b (X  
    ` Y\QUj  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 !@yQK<0  
    ]xB6cPdLu  
    QAXYrRu  
    H8"tbU  
    查看完整的应用实例 ;5RIwD  
    _&mc8ftT  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 Fs9W>*(  
    %jgg59  
    N('3oy#8  
    ULbP_y>(Y  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 O &\<FT5  
    ;Yu>82o.:  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 <|dj^.^  
    /^ QFqM;  
    )Jz!Ut  
    M[vCpa  
    查看完整的应用实例 573~-Jvx  
    8"pA9Mr  
    W#Cq6N  
    Q5T(nEA  
    2. 实例#3:包含衍射 DUPmq!A  
    4= $!_,.  
     
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