1. 摘要 qZV|}M>P)
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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。 o F_rC[
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2. 三种傅里叶变换 jxhZOLG
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快速傅里叶变换(FFT) 0SIUp/.
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 !.pcldx
半解析傅里叶变换(SFT) b *0u xvLu
- 一种无需近似的高效重构。 {^;7DV:
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 "s zJ[
_B
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) UpSJ%%.n
逐点傅里叶变换(PSF) EX, {1^h
- 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。 {0/2Hw n
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ;0?OBUDO
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) Ml?KnSb
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# SJJ@SM
8*B+@`
3. 每个元件的设置 "8U=0 a
A yn$,
傅立叶变换设置 ]WcN6|b+
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 fF#Fc&B
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 5X5UUdTM
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) Kf$(7FT'`
Pn@DHYP
N6+^}2'*)
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4. 每个元件的设置 s0x/2z
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傅里叶变换设置 ~mK+Q%G5
i tk/1
jr#*;go
q*a~9.i@
5. 默认的傅里叶变换设置 0u( 0*Xl
mtE+}b@(!&
光源模式和探测器的设置 ]Z85%q^`
- 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。 ,jw`9a
- 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。 cQBc6eAi
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6. 特殊情况 kw2d<I$]
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多表面元件 OpIeo+^X*
- 对下列情况应当特别考虑 r[GH#vF;7
•透镜系统元件 VTyj<6Y
•球面透镜元件 B J IN
- 此类组件可以理解为 asmu<
•一组曲面元件,以及 vo&h6'i>7
•之间有一些自由空间 >w.%KVBJ
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 3=Rk(%:;
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