1. 摘要 e }?db
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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。 P-9)38`5
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2. 三种傅里叶变换 o=:9y-nH
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快速傅里叶变换(FFT) :DK {Vg6
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ]!W=^!
半解析傅里叶变换(SFT) &)#
ihK_
- 一种无需近似的高效重构。 g>E LGG|Q
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ^
glri$m
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) IEL%!RFG
逐点傅里叶变换(PSF) <6%?OJhp
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 L Tm2G4+]
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 :;%2BSgFU
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) p}}R-D&K
)W,aN)1)
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D=A&+6B@-
3. 每个元件的设置 h6L&\~pf
G{As,`{
傅立叶变换设置 p#ZCvPE;uH
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 F$y$'Rzu_B
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 kYE9M8s;
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) (U DnsF
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Fk&c=V;SU
4. 每个元件的设置 ueogaifvB
"@^k)d$
傅里叶变换设置 `z}?"BW|
+qN>.y!Y
&~cBNw|
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5. 默认的傅里叶变换设置 @Z_x.Y6
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光源模式和探测器的设置 M5LfRBO
- 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。 c`)\Pb/O
- 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。 h},IF
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6. 特殊情况 N@4w!
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多表面元件 `GBW%X/
- 对下列情况应当特别考虑 YsC>i`n9
•透镜系统元件 /aCc17>2V{
•球面透镜元件 )EPjAv
- 此类组件可以理解为 u= *FI
•一组曲面元件,以及 olB.*#gA
•之间有一些自由空间 +%z>H"J.
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 kM l+yli3c
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Pjf"CW+A
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在k域的元件 @Rze|
T.
- 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 *}qWj_RT
- 这适用于以下情况 0(}t8lc
•平面表面元件 e-/&$Qq
•分层介质元件 )th<,Lo3#
•光栅元件 20h}
[Q(
•功能光栅元件 4/~E4"8
tPWLg),
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 ,$L4dF3
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1. 实例#1:成像的光源模式 v|,1[i{
ah$b[\#C
3PWL@>zi
查看完整的应用实例 IVnHf_PzF
IZ-1c1
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 BQHVQs
m,_Z6=I:
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=+-UJo5
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4oW3QT
3. 实例#1:出瞳衍射法 J$DE"|-
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A0s ZOCky
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 wo{gG?B
&{n.]]%O.
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Igt#V;kK"2
实例#2:用于激光导星的无焦系统 *!t/"b
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 OX0%C.K)hZ
vzAax k%
E?f-wQF
q'F+OQb1
查看完整的应用实例 Y;M|D'y+
!;v|' I
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 YQvD|x
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 M#6W(|V/
wH&!W~M
1. 例#3:刻意忽略衍射 2 c{34:
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查看完整的应用实例 dt]-,Y
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2. 实例#3:包含衍射 $szqy?i0?
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