1. 摘要 O*MC"%T
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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。 an+`>}]F
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2. 三种傅里叶变换 @eQIwz
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快速傅里叶变换(FFT) F?b5 !<5
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 RhVQVj c
半解析傅里叶变换(SFT) Zy0u@``
- 一种无需近似的高效重构。 _jmkA meu
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 |2mm@):
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) Xy{\>}i]N
逐点傅里叶变换(PSF) ^8S'=Bk
- 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。 ,DrE4")4
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 VEAf,{)Q
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) zUg-M
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3. 每个元件的设置 gC-3ghmgS
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傅立叶变换设置 \(9hg.E
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 B4k~~ ;|
- 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。 CR$\$-
- 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) c8qsp n
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4. 每个元件的设置 @d imZsi1
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傅里叶变换设置 yyZV/
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5. 默认的傅里叶变换设置 m
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光源模式和探测器的设置 g9 .b6}w!
- 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。 XW]'by
- 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。 OgpZwwk
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6. 特殊情况 1-`Il]@?8
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多表面元件 E/MD]ox
- 对下列情况应当特别考虑 dTN[E6#R
•透镜系统元件 Gh3b*O_,
•球面透镜元件 j2A
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- 此类组件可以理解为 ttlFb]zZh
•一组曲面元件,以及 K&2{k+w
•之间有一些自由空间 J[6`$$l0
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 NRU&GCVwu
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在k域的元件 9V5}%4k%+
- 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 ,,_$r7H`
- 这适用于以下情况 R-Y07A
•平面表面元件 S>AM?
•分层介质元件 EqW/Wxv7b
•光栅元件 '!8'Xo@Go3
•功能光栅元件 6\jhDP@`9
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