1. 摘要 - 2DvKW$
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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。 2?c##Izn
Hs6?4cgj
c2E*A+V#u
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2. 三种傅里叶变换 'DeI]IeP
Z.QgL=
快速傅里叶变换(FFT) 2oBT
_o%/J
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 nXRT%[o&
半解析傅里叶变换(SFT) qp##>c31X
- 一种无需近似的高效重构。 _ZMAlC*$G
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 L|hoA9/]
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) (8Ptuh6\\2
逐点傅里叶变换(PSF) f$y`tT %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。 `xXpP"*o}
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 VvFMpPi
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) \img
R"2wop
4-r5C5o,W
+`RQ^9
3. 每个元件的设置 ko-,l6E
d}:eLC
傅立叶变换设置 Ea,L04K
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 mxPzB#t4
- 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。 fFe{oR
- 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) |d)*,O4s
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gfr+`4H >v
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4. 每个元件的设置 1fOH$33
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傅里叶变换设置 >.=v*\P
Vu=e|A#
t@vVE{`
G(;hJ'LT
5. 默认的傅里叶变换设置 `qs[a}%'>"
qG)M8xk
光源模式和探测器的设置 qP k`e}D
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 "h`oT4j5q
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 6"djX47j
Abc%VRsT
@,^c?v
1Qk]?R/DN
6. 特殊情况 '>:c:Tewy
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多表面元件 UTS.o#d
- 对下列情况应当特别考虑 wl.a|~-
•透镜系统元件 h1
npaD!
•球面透镜元件 fMm.V=/+
- 此类组件可以理解为 <y2HzBC
•一组曲面元件,以及 8\VP)<<
•之间有一些自由空间 kMx^L;:n
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 %o
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Kl/n>qEt
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在k域的元件 {A`J0ol<B9
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 =kP|TR!o-
- 这适用于以下情况 M/a40uK
•平面表面元件 ,_M
•分层介质元件 93VbB[w~7F
•光栅元件 uA[c$tBe
•功能光栅元件 +4g H=6
f`K[oCfu
{oftZXwf
s1>d)2lX
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 /~1Ew
@L ,4JPk
1. 实例#1:成像的光源模式 5"9'=LV~
N?s`a;Q[=
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查看完整的应用实例 Ib(G!oO:E-
/T<))@$
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 w| eVl{~p
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3. 实例#1:出瞳衍射法 !~Ptnr`;
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-q30tO.
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 b6NGhkr'\
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 M2Jb<y]
9]%2Yb8SC
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 7{lWg x
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查看完整的应用实例 LeV";=_n
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 _0|@B8!J?
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 wvmcD%
7.kgQ"?&
1. 例#3:刻意忽略衍射 _>J`e7j+
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查看完整的应用实例 WP{U9YF2
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2. 实例#3:包含衍射 GuC 9h^[=M
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