1. 摘要 !gH9 ay
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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。 _8><| 3d
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2. 三种傅里叶变换 +l?; )
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快速傅里叶变换(FFT) *Oo &}oAj
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 e*]r
半解析傅里叶变换(SFT) 9<s4yZF@x
- 一种无需近似的高效重构。 /smiopFcq
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 44sy`e
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) Q_zr\RM>
逐点傅里叶变换(PSF) q0O&UE)6Y
- 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。
/\=MBUN
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 [VSU"AJY
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) R Fko>d
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3. 每个元件的设置 ]Kdet"+
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傅立叶变换设置 :reTJQwr
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 vR>o}%`
- 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。 v6uxxsI>Hm
- 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) )1F<6R
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4. 每个元件的设置 uQeu4$k!
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傅里叶变换设置 $'"8QOnJ?k
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Hl7:*]l7b
5. 默认的傅里叶变换设置 [-w@.^:]X
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光源模式和探测器的设置 O}Le]2'
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 Bjj<\8^M
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 xiM&$<LpR
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6. 特殊情况 >q7
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多表面元件 :w-`PYJ%G
- 对下列情况应当特别考虑 y' x F0
•透镜系统元件 :q+N&j'3
•球面透镜元件 >nnY:7m
- 此类组件可以理解为 3071:W
•一组曲面元件,以及 X
K>&$<5{
•之间有一些自由空间 G '#41>q+
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 jO'|mGUM
K5"sj|d&
G<qIY&D'
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在k域的元件 Fhj8lVvk
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 -{g~TUz
- 这适用于以下情况 n:#TOU1ix<
•平面表面元件 &__DJ''+
•分层介质元件 0SV \{]2
•光栅元件 [CN$ScK,
•功能光栅元件 ,M6ZZ* ,e
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 m],Ud\
)0CQP
1. 实例#1:成像的光源模式 .v`b[4M4
xJ(:m<z
yTAvF\s$(
查看完整的应用实例 $H2GbZ-I
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 7'w0
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2(#Ks's?
3. 实例#1:出瞳衍射法 >bm|%Ou"
Tz-X o
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ;e s^R?z
-l*g~7|j
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\M+L3*W
实例#2:用于激光导星的无焦系统 1;r69e
;#anZC;
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 lF4u{B9DM
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I4e+$bU3
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查看完整的应用实例 l?E|RKp
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 j
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 }vh Za p^
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1. 例#3:刻意忽略衍射 Px;Cg
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查看完整的应用实例 H5xzD9K;/C
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2. 实例#3:包含衍射 NoDZ5Z
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