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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 GGs3r;(t  
    B*owV%  
    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。 ud`.}H~aB  
    q*ZjOqj  
    >Tld:  
    3 SQ_9{  
    2. 三种傅里叶变换 BcT|TX+ct  
    v5t`?+e  
     快速傅里叶变换(FFT) qx"?')+  
    - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 NDRk%_Eu(  
     半解析傅里叶变换(SFT) 4.3Bz1p&#  
    - 一种无需近似的高效重构。 'B"kUh%3$5  
    - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 t?v0ylN  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) @Ns^?#u~   
     逐点傅里叶变换(PSF) x]k^JPX  
    - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 P,O9On  
    - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 #TUsi,jG  
    - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) O;:8mm%(  
    mhM=$AIq  
    sf?D4UdIH  
    SF;;4og  
    3. 每个元件的设置 S[NV-)r=  
    ZBJYpeGe  
     傅立叶变换设置 E<a~ `e  
    - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 ];1z%.  
    - 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。 1H @GwQ|<=  
    - 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) =?57*=]0M  
    |J`YFv  
    awXL}m[_!  
    xGqe )M>8?  
    4. 每个元件的设置 ''wWw(2O  
    F#iLMO&Q  
     傅里叶变换设置 >.#uoW4ZV  
    Xig+[2zS  
           ,KIa+&vJW@  
    )j@k[}R#g  
    5. 默认的傅里叶变换设置 x-U^U.i@  
    xN}P0  
    光源模式和探测器的设置 "aP>}5<h  
    - 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。 i<1w*yu  
    - 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。 {:Z#8dGe  
    .dp~%!"Sn,  
    ~/\;7E{8!  
    m{x!uq  
    6. 特殊情况     :M ix*NCf  
    788q<7E  
     多表面元件 (J<@e!@NE  
    - 对下列情况应当特别考虑 &.o}(e:]  
    •透镜系统元件 n\*>m p)  
    •球面透镜元件 #joU}Rj|  
    - 此类组件可以理解为 GwwxSB&y  
    •一组曲面元件,以及 ygUvO3Z  
    •之间有一些自由空间 VPn #O  
    - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 J(M0t~RZ  
    n`68<ybl5  
    ; ZL<7tLDb  
    +B_q? 6pR  
     在k域的元件 *u7C){)gr[  
    - 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 0c7&J?"wE  
    - 这适用于以下情况 P}&7G-  
    •平面表面元件 N!"GwH  
    •分层介质元件 1w+&Y;d|  
    •光栅元件  h:#  
    •功能光栅元件 ',6QL4qV/  
    0V}vVAa(B  
     mbd  
    ))G%C6-  
    实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 ,A =%!p+  
    lbT<HWzNH  
    1. 实例#1:成像的光源模式 \D,0  
    XOgX0cRC4  
    WqY:XE+?\  
    查看完整的应用实例 yKOf]m>#  
    U`:#+8h-}  
    2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 dm.?-u;C  
    z=>]E 1'RL  
    A0O$B7ylQ  
    Xj+1]KRN  
    cKF02?)TX  
    3. 实例#1:出瞳衍射法 $./JA) `  
    k%NY,(:(  
    y @Y@"y  
     T_jwj N  
    4. 实例#1:出瞳衍射与对比 N##3k-0Ao  
    og. dYs7W4  
    z O$SL8U  
    *[W!ng  
    实例#2:用于激光导星的无焦系统 yn!LJT[~2  
    ^;W,:y&  
    1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ?)4|WN|c_  
    A_Sl#e  
    qdZn9i  
    wc~a}0uz  
    查看完整的应用实例 RS<c&{?  
    EW#.)@-  
    2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 s;8J= \9W  
    '9<Mk-Aj  
    4(u+YW GX  
    =kZPd>&L  
    实例#3:剪切干涉法的准直测试 .__X[Mzth3  
    1/gY]ghL  
    1. 例#3:刻意忽略衍射 j*W]^uT,  
     A{5 k}  
    O~fRcf:Q  
    G*ym[  
    查看完整的应用实例 HEjV7g0E  
    /o8`I m   
    jh\q2E~,`  
    8EbYk2j  
    2. 实例#3:包含衍射 ,D ;`t  
    s( Kf%ZoE  
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