1. 摘要 {jj]K.&
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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。 $bF`PGR_
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2. 三种傅里叶变换 17MN8SfQ
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快速傅里叶变换(FFT) G#_(7X&
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 Y{x[N}h
半解析傅里叶变换(SFT) .#:@cP~v
- 一种无需近似的高效重构。 I1eb31<
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 `Gy>tD.#V-
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) ~m,mvRS
逐点傅里叶变换(PSF) +iZ@.LI
- 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。 V^/h;/!^
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 I(iGs I
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) B=o#LL
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3. 每个元件的设置 ThT.iD[
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傅立叶变换设置 |r<.R>
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 ;I0yQlx|U
- 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。 3!ajvSOI9j
- 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) AR[M8RA
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4. 每个元件的设置 v]d?6g
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傅里叶变换设置 f6/\JVi)-
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5. 默认的傅里叶变换设置 EP%
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光源模式和探测器的设置 :">~(Rd ZH
- 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。 e2VL/>y`
- 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。 N|^!"/
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6. 特殊情况 ^HU=E@
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多表面元件 |~T+f&
- 对下列情况应当特别考虑 KlSY^(kHR
•透镜系统元件 [))2u:tbS\
•球面透镜元件 \[hrG?A
- 此类组件可以理解为 )9;kzp/
•一组曲面元件,以及 im^I9G
•之间有一些自由空间 `b,g2XA
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 07HX5 Hd
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在k域的元件 8)Bn?6.
- 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
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- 这适用于以下情况 a}I z
•平面表面元件 "MVN/Gl
•分层介质元件 H"Em|LX^
•光栅元件 EWvid4QEi
•功能光栅元件 >+W?!9[p:2
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 C8%nBa/
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1. 实例#1:成像的光源模式 #IciNCIrG
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查看完整的应用实例 R|^t~h-
e[Ul"pMvS`
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 Ub-k<]yZ
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3. 实例#1:出瞳衍射法 )Z`viT
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 CX@HG)l
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 N_~Wu
q.Aw!]:!
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 Ymh2qGcj]8
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LB 5EGw
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查看完整的应用实例 ^*T{-U'
~8qFM
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 SX<>6vH&
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SX94,5 _Q
实例#3:剪切干涉法的准直测试 T"jDq1C/,E
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1. 例#3:刻意忽略衍射 ;Z0cD*Jb
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查看完整的应用实例 yvnrZ&x:
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2. 实例#3:包含衍射 F;l<>|vG
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