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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 n1R{[\ >1  
    {VM^K1  
    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。 y6G6wk;  
    Gw6!cp|/  
    r`+G9sj3U  
    23bTCp.d  
    2. 三种傅里叶变换 DmB?.l-  
    ].QzOV'  
     快速傅里叶变换(FFT) Lke!VS!P&  
    - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 @K#}nKN'  
     半解析傅里叶变换(SFT) mpIR: Im  
    - 一种无需近似的高效重构。 7o*~zDh@fH  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 8r0;054  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) XA69t2J~F  
     逐点傅里叶变换(PSF) "1DlusmCCB  
    - 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。 -B7X;{  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 s!F8<:FRJD  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) 0Uk;&a0s  
    E( *CEW.V*  
    Q;m8 drU  
    ):L0{W{  
    3. 每个元件的设置 3|URlz  
    zE}ry!{  
     傅立叶变换设置 {e[~1]j3  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 !0KN A1w,  
    - 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。 Ogh,  
    - 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) A*]sN8  
    ojIGfQV  
    `'bu8JK  
    <hgfgk7<  
    4. 每个元件的设置 o6 :]Hvqjr  
    "p>kiNu  
     傅里叶变换设置 uF D  
    hb)83mH}  
           q((%sWp  
    `w "ooK  
    5. 默认的傅里叶变换设置 {k'$uW `  
    /(}YjeS  
    光源模式和探测器的设置 PvxU.  
    - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 es$<Vkbp  
    - 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。 ]qk`Yi  
    JY D\VaW  
     bWZzb&  
    uxW<Eh4H*  
    6. 特殊情况     i$!K{H1{9  
    6D*x5L-1o  
     多表面元件 Fj&8wZ)v)  
    - 对下列情况应当特别考虑 >IZ$ .-  
    •透镜系统元件 +xYg<AFS  
    •球面透镜元件 xu'b@G}12  
    - 此类组件可以理解为 ZYTBc#f  
    •一组曲面元件,以及 Ui"3'OU'  
    •之间有一些自由空间 BGO pUy  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ^/$U(4  
    %e/L .#0  
    _G^4KwYp  
    O<?.iF%  
     在k域的元件 rGQ([e  
    - 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 0y;1D k!  
    - 这适用于以下情况 x^YsXzu  
    •平面表面元件 (~#-J7  
    •分层介质元件 aSfAu!j)  
    •光栅元件 @@6c{r^P  
    •功能光栅元件 u&o<>d;)  
    <7MxI@\  
    !~}@Eoii4  
    mr XmM<  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 <EuS6Pg  
    m{ rsjdnA  
    1. 实例#1:成像的光源模式 a#/~rNRY  
    , #(k|Zztc  
    $ 3.Y2&$T  
    查看完整的应用实例 >#5jO9  
    l+^4y_  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 7)x 788Z6  
    +,4u1`c|$  
    )JR&  
    uNvdlY]  
    6J3<k(#:  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 $69d9g8-(!  
     ByjgM`  
    FMqes5\ 3  
    \8Yv}wQ  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 H66F4i  
    }Y3*X: i7  
    !<5Wi)*  
    <im<0;i&e  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 %07vH&<C.  
    xL!@$;J  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 @F!oRm5  
    6LzN#g  
    i[ n3ILn  
    WWVQJ{,}  
    查看完整的应用实例 -^$IjK-N  
    "1-z'TV=  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 Tl-Ix&37  
    I=4G+h5p  
    PED5>90  
    wF{M"$am  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 b}m@2DR'|m  
    RnUud\T/  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 249DAjn+  
    d+IN-lR(  
    ^-qz!ib  
    jlaC: (6  
    查看完整的应用实例 Ev1gzHd!i  
    `Wp& 'X  
    NPt3#k^bW  
    M HKnHPv  
    2. 实例#3:包含衍射 )3)fq:[  
    xZ`h8  
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