1. 摘要 8y9oj9
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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。 IYeX\)Gv&
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2. 三种傅里叶变换 %Vf3r9
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快速傅里叶变换(FFT) y~,mIM$[@
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 `zD]*i(
半解析傅里叶变换(SFT) {0a (R2nB
- 一种无需近似的高效重构。 $
{Y?jJ
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 iUNlNl ?
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) uBdS}U
逐点傅里叶变换(PSF) [1OX:O|
- 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。 R07 7eX
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 y5" b(nb
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) azEN_oUV
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3. 每个元件的设置 }vppn=[Y
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傅立叶变换设置 3aD\J_
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 $K_G|Wyi
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 oqLM-=0<}
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) BKd03s=
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4. 每个元件的设置 oP[R?zN
[(*ObvEF
傅里叶变换设置 I.C,y\
]@Gw$
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-0pAj}_2}
5. 默认的傅里叶变换设置 UEm~5,>$0
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光源模式和探测器的设置 ,CGq_>Z
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 u 2)#Ml
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 OI@;ffHSW
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#2dd`F8
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6. 特殊情况 Ub>Pl,~'
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多表面元件 M1>2Q[h7
- 对下列情况应当特别考虑 **RW
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•透镜系统元件 F.N4Q'2Z
•球面透镜元件 oRp;9
- 此类组件可以理解为 ;+86q"&n
•一组曲面元件,以及 #b^x! lR
•之间有一些自由空间 rM|] }M=_V
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 L%hVts'
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在k域的元件 ZUkrJ'
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 XIS.0]~
- 这适用于以下情况 In3},x+$
•平面表面元件 Cp`>dtCd
•分层介质元件 /o/0 9K
•光栅元件 ;!k{{Xndd
•功能光栅元件 ~7kIe+V
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 834E
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1. 实例#1:成像的光源模式 lZ\Si
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查看完整的应用实例 xJ0Q8A
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 uU|fCwQt
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3. 实例#1:出瞳衍射法 o3s ME2
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 N:_U2[V^d
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 D09/(%4j
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 *irYSTA$
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查看完整的应用实例 L_k'r\L
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ~EV7E F
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 B\tP{}P8{
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1. 例#3:刻意忽略衍射 0Ud.u
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查看完整的应用实例 t9!8Bh<
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2. 实例#3:包含衍射 figCeJ!W4
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