1. 摘要 sPZa|AKHb
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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。 "?S#vUS+ 2
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2. 三种傅里叶变换 u?'X%'K*
BM3)`40[]
快速傅里叶变换(FFT) i&bttSRNV
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 c2F`S1Nu<
半解析傅里叶变换(SFT) L$ ON=$q5
- 一种无需近似的高效重构。 8;Pdd1GyUL
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 (sl]%RjGa
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) ?3zx?>sG
逐点傅里叶变换(PSF) mV4} -
- 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。 -u9{R \S
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 Fvv6<E
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) Tw`l4S&
Aw|3W ]
}5S2v+zE
}3i@5ctQ
3. 每个元件的设置 |6;.C1\,
Q,DumOq
傅立叶变换设置 $L`7 J$'^
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 vu#:D1/BB
- 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。 ims *|~{sr
- 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) +ypT"y
B}!n6j`
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4. 每个元件的设置 ahf$#UQLb
P]x@h
傅里叶变换设置
)3 v8
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]O \6.>H
5. 默认的傅里叶变换设置 +0a',`yc
xFvSQ`sp
光源模式和探测器的设置 "vJADQ4F
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 Q^F-8
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 6D+k[oHZm
0-#ct1-
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Y{S/A *X
6. 特殊情况 i4-L!<bJ
=o-qu^T^u
多表面元件 .9E`x>C
- 对下列情况应当特别考虑 Q{a!D0;4v
•透镜系统元件 2n7[Op
•球面透镜元件 -^Lj~O
- 此类组件可以理解为 mPh;
•一组曲面元件,以及 #"OKO6]
•之间有一些自由空间 p;H1,E:Re#
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 -WYJ1B0v
+GGj*sD
"8rP?B(
ae<KUThm.
在k域的元件 !XicX9n
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 N" 8o0>
- 这适用于以下情况 C/w;g3
•平面表面元件 /bb4nM_E/
•分层介质元件 LRI_s>7
•光栅元件 ML]?`qv '
•功能光栅元件 0O:TKgb&C.
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 {jl4`
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1. 实例#1:成像的光源模式 j C@^/rMh
C&SYmYj^c
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查看完整的应用实例 hN} X11
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 YnMph0\Y^
x=Ru@n K;
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"K@os<
3. 实例#1:出瞳衍射法 hb_Ia]b
J?]W!V7C
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 {P]l{W@li
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 s810714
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 kz&)a>aA
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查看完整的应用实例 l|&nGCW
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 6Ym[^U
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 o#T,vu0s
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1. 例#3:刻意忽略衍射 wF%XM_M
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查看完整的应用实例 7e40 }n
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2. 实例#3:包含衍射 A>PM'$"sT
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