1. 摘要 {bEEQCweNJ
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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。 N/=3Bs0y-
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2. 三种傅里叶变换 1\kehCt
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快速傅里叶变换(FFT) |0mI3r
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 #{1fb%L{i
半解析傅里叶变换(SFT) 1=.?KAXR
- 一种无需近似的高效重构。 ,:{+
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- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 *RM'0[1F4
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) 3!W&J
逐点傅里叶变换(PSF) u&bU !ZI
- 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。 +.cv,1Vx
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 I-"{m/PEdg
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) dG+xr!
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3. 每个元件的设置 N|}`p"
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傅立叶变换设置 uUs>/+
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 T(DE^E@a
- 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。 4N&}hOM'S
- 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) ;;5i'h~?]J
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4. 每个元件的设置 "N_?yA#(j
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傅里叶变换设置 70eN]OY
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5. 默认的傅里叶变换设置 rg\w!L(
*Q?HaG|S
光源模式和探测器的设置 [G*mQ@G9
- 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。 1wt]J!hgV
- 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。 %+~0+ev7r
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6. 特殊情况 v#xF;@G
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多表面元件 >Mn.|:DF]&
- 对下列情况应当特别考虑 9 pn1d.
•透镜系统元件 FBsw\P5w
•球面透镜元件 ~4 ab\hq
- 此类组件可以理解为 lRb)Tz6SE
•一组曲面元件,以及 mf#oa~_
•之间有一些自由空间 rH,N.H#]
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ^E^: =Q?'_
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4.TG&IQ
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Er)b( Kk
在k域的元件 syF/jWM5
- 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 ^&By