1. 摘要 5hg:@i',
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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。 Ic P]EgB
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2. 三种傅里叶变换 I ze+](
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快速傅里叶变换(FFT) 2h%/exeS;
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 $TGE
半解析傅里叶变换(SFT) tDJts OL
- 一种无需近似的高效重构。 !g'kWE[
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 'H0uvvhOp
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) *?:V)!.2z
逐点傅里叶变换(PSF) tZB"(\
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 -XRn%4EX?
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 j]Kpwf<NS
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) qs6r9?KP
Cjc>0)f&.
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3. 每个元件的设置 aA7}>
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傅立叶变换设置 hSr2<?yk
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 8iA[w-Pv
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 4YX/=
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) ,1&Pb %}
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4. 每个元件的设置 W|'7)ph
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傅里叶变换设置 \MI2^JN
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H{hd1
41Ga- 0p
5. 默认的傅里叶变换设置 A{NKHn>%`
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光源模式和探测器的设置 ua%@Ay1|
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 [J{\Ke0<e1
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 &YpViC4K.
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6. 特殊情况 M$YU_RPl+
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多表面元件 C-)mP- |8
- 对下列情况应当特别考虑 ad)jw:n
•透镜系统元件 iq1HA.X(
•球面透镜元件 7M8oI.?C|
- 此类组件可以理解为 *yl?M<28
•一组曲面元件,以及 <fSWX>pR
•之间有一些自由空间 vG'6?%38
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 u1 Z;n
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在k域的元件 ^Y%'"QwJS
- 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 Ms=5*_J2Jk
- 这适用于以下情况 =M6Ph%
•平面表面元件 @6lw_E_5
•分层介质元件 NMs8^O|0
•光栅元件 Kd r7 V
•功能光栅元件 / <C{$Gu
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 _"%hcCMw
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1. 实例#1:成像的光源模式 r=Tz++!
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查看完整的应用实例 ^%n]_[RUn4
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 'GI|
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3. 实例#1:出瞳衍射法 ]-j.\+(*
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 K'Y/0:"*
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 bN\;m^xfu
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 z+Guu8
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查看完整的应用实例 dl.gCiI
}_Ci3|G>%D
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 `w&?SXFO8
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 [uwn\-
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1. 例#3:刻意忽略衍射 Ay7PU
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查看完整的应用实例 GorEHlvVh
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2. 实例#3:包含衍射 znB+RiV8
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