1. 摘要 ^s/
Ze^jG-SL$9
VirtualLab Fusion包含了多种场求解器和函数。它们可以在空间(x)域或空间频率(k)域工作。为了将不同的求解器和函数简建立连接,实现复杂系统的建模,x域和k域之间的转换是至关重要的一步。 在本文中,我们将通过不同实例的讨论来示范如何对VirtualLab Fusion中有三种傅里叶变换算法进行设置。 6vzk\n
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2. 三种傅里叶变换 }OShT+xeX
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快速傅里叶变换(FFT) Y;J *4k]
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 XR+3j/zEQ
半解析傅里叶变换(SFT) ctmQWrk|B
- 一种无需近似的高效重构。 -\$`ic$"1
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 E">T*ao
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) ,Fqz e/
逐点傅里叶变换(PSF) Zf*r2t1&P
- 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。 _Tm0x>EM
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 [\ )Ge
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) TQ :/RT
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3. 每个元件的设置 j0-McLc
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傅立叶变换设置 uYO|5a<f~
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 /M0/-pV9
- 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。 |VH!)vD
- 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) &R-H"kK?
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4. 每个元件的设置 YhKZ|@
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傅里叶变换设置 gz#4{iT~
R""%F#4XJ2
=ZYThfAEw
,lN5,zI=S
5. 默认的傅里叶变换设置 A]`:VC=IU
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光源模式和探测器的设置 H:&?ha,9
- 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。 `d]Z)*9
- 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#YD~!aJ
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6. 特殊情况 Rhgj&4
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多表面元件 4n( E;!s
- 对下列情况应当特别考虑 x!TZ0fq0
•透镜系统元件 ]TpU"JD
•球面透镜元件 PBqy F
- 此类组件可以理解为 c-]fKj7
•一组曲面元件,以及 &K%aw
•之间有一些自由空间 %n?vJ#aX%
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 [IX+M#mf
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在k域的元件 1 TJ0D_,
- 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 XJ\hd,R
- 这适用于以下情况 E0f{iO;}
•平面表面元件 93%{scrm
•分层介质元件 rs8\)\z
•光栅元件 Pi6C/$
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•功能光栅元件 h BMH)aU
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 `^F: -
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1. 实例#1:成像的光源模式 UGKaOol.
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查看完整的应用实例 mw$Y
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 n]? WCG}cd
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3. 实例#1:出瞳衍射法 v"lf-c
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 )/t6" "
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 zmFws-+A
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 GrI&?=S^
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查看完整的应用实例 G?)vWM`j
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 SG]K
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