1. 摘要 F g'{K%t4
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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。 @xso{$ z?j
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2. 三种傅里叶变换 %nE%^Enw
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快速傅里叶变换(FFT) IjXxH]2
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 _J#oAE5]!
半解析傅里叶变换(SFT) |z&7KoYK'
- 一种无需近似的高效重构。 5Z"N2D)."
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
klY, @
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) Jw^my4
逐点傅里叶变换(PSF) T!pZj_ h=
- 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。 FL&Y/5
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 8]O#L}"
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) #e[r0f?U
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3. 每个元件的设置 ~x@V"rxGw
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傅立叶变换设置 H`Zg-j`
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 PlgpH'z4$
- 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。 wAzaxeV=
- 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) +%~me?
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4. 每个元件的设置 F&3 :]1
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傅里叶变换设置 9(_n8br1
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5. 默认的傅里叶变换设置 qF`]}7"^
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光源模式和探测器的设置 6@FxPi9|#
- 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。 *#@{&Q(Qh
- 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。 Rt5Xqz\6i
M9(lxu y1
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6. 特殊情况 1-.i^Hal
l2wu>Ar7.
多表面元件 3hzz*9/n
- 对下列情况应当特别考虑 :`<MlX
•透镜系统元件 U^K8^an$
•球面透镜元件 <A`SC;k\u
- 此类组件可以理解为 <$#^)]Ts
•一组曲面元件,以及 *7#5pT~
•之间有一些自由空间 f3h]t0M
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 Y;dqrA>@
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tn(6T^u
-&)
在k域的元件 "av G#rsH
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 9J<vkxG9`
- 这适用于以下情况 ' 8Q}pp`
•平面表面元件 5a2;@}%V
•分层介质元件 ygK,t*T20
•光栅元件 xf|C{XV@H
•功能光栅元件 %/!f^PIwX
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 4CS$%Cu\?w
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1. 实例#1:成像的光源模式 qK%#$JgqA
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查看完整的应用实例 O>"
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 1p<*11
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3. 实例#1:出瞳衍射法 6!=q+sw/X
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 9w1`_r[J
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 =t|,6Vp
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 PMQlJ&
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查看完整的应用实例 Ac}5,
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ajf(Ii\/
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Dh<}j3]
实例#3:剪切干涉法的准直测试 Qr-,J_
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1. 例#3:刻意忽略衍射 #TB
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查看完整的应用实例 g?@fHFct
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2. 实例#3:包含衍射 D&DbxTi
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