1. 摘要 P~7.sM
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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。 @|A|
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2. 三种傅里叶变换 C3 ;[e0.1b
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快速傅里叶变换(FFT) ]#eh&jw
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 wT_^'i*@I
半解析傅里叶变换(SFT) )C]x?R([m
- 一种无需近似的高效重构。 pO/%N94s
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ?T'][q
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) MK$Jj"
逐点傅里叶变换(PSF) N +Sq}hI
- 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。 T_hV%
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 bg7n
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) {w5Z7s0
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3. 每个元件的设置 sg?@qc=g
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傅立叶变换设置 ej[S u
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 &a #GXf
- 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。 qd2xb8r
- 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) F?]N8W
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4. 每个元件的设置 xy^1US,L1
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傅里叶变换设置 3'#%c>_
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5. 默认的傅里叶变换设置 L,M+sN
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光源模式和探测器的设置 VTw/_Hf2p
- 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。 'D6
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- 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。 7'j9rmTXs
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6. 特殊情况 [MmM 9J["
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多表面元件 _}=E^/;(
- 对下列情况应当特别考虑 n<R \w''x
•透镜系统元件 Yn<)k_kp
•球面透镜元件 mK\aI
- 此类组件可以理解为 h}6_ybmZ
•一组曲面元件,以及 $KQ,}I
•之间有一些自由空间 y^s1t2]%
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 > V%Q O>C
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在k域的元件 $c=&0yt5
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 mw+j|{[
- 这适用于以下情况 .TN2s\:]jw
•平面表面元件 Je~p%m#e;K
•分层介质元件 o;;,iHu*
•光栅元件 jsm0kz
•功能光栅元件 F6&P ~H
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 <!!nI%NC
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1. 实例#1:成像的光源模式 9[{sEg=C$e
A2_Ls;]
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查看完整的应用实例 -tP.S1D
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 $rB!Ex{@ac
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3. 实例#1:出瞳衍射法 ZgBckb
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 yk#rd~2Z0
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 X|)Il8
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 Ou!)1UFI
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查看完整的应用实例 ](n69XX_
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 W
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 .S(^roM;+
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1. 例#3:刻意忽略衍射 <>?^ 4NC<M
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查看完整的应用实例 3l+|&q[v
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2. 实例#3:包含衍射 )2toL5 Q
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