1. 摘要 'G65zz
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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。 <y?+xZM]#|
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2. 三种傅里叶变换 ?H8w;Csq-
?x",VA
快速傅里叶变换(FFT) fZf>>mu@r'
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 #8t=vb3
半解析傅里叶变换(SFT) gtH^'vFZ
- 一种无需近似的高效重构。 e/Z{{FP%6
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 BD]J/o
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) !KXcg9e
逐点傅里叶变换(PSF) ;sA
5&a>!
- 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。 L$c 1<7LU
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 2n>mISy+
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) >AV9 K
HAE$Np|>a
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z}J~X%}e
3. 每个元件的设置 w +UBXW
0* x?rO?
傅立叶变换设置 @; 9KP6d
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 :@&e~QP(
- 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。 ~L&z?'V
- 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) A?HDY_u
=UO7!vr;[
"T /$K
^Vth;!o
4. 每个元件的设置 >1I w!SO+
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傅里叶变换设置 n. N0Nhd
rk=w~IZJ3
JqLPJUr
zz3{+1w]
5. 默认的傅里叶变换设置 xM)P=y_!M+
Wx/PD=Sf&
光源模式和探测器的设置 lz0dt<8eP
- 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。 te;bn4~
- 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。 /tkV/
eYRd#w
uUaDesz~=
;(E]mbV'=
6. 特殊情况 a)Ht(*/B
M&Q&be84
多表面元件 9_*3xu<7i
- 对下列情况应当特别考虑 {nZP4jze
•透镜系统元件 HRahBTd(z
•球面透镜元件 f~?5;f:E
- 此类组件可以理解为 $!'Vn)Z7
•一组曲面元件,以及 A5fzyG
•之间有一些自由空间 } 5"Rj<
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ]S(nA!]
C]ho7qC
U>n.+/ss
Or/YEt}
在k域的元件 W:f )#'
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 =`}|hI
- 这适用于以下情况 jbOwpyH
•平面表面元件 N}z]OvnZH
•分层介质元件 %> YRNW@%
•光栅元件 2MXg)GBcU>
•功能光栅元件 0^P9)<k'
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 suX^"Io%!
4tiCxf)
1. 实例#1:成像的光源模式 *bcemH8f
7'.6/U
yF
XPY=EQ
查看完整的应用实例 ]C_$zbmi
$f"Ce,f
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 r_^]5C\
-k,}LJjo
wXeJjE%j:3
XX1Iw {o9:
jfR!M07|
3. 实例#1:出瞳衍射法 wuqB['3
Em<J{`k6
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V'0rb
NUY sQO)
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 7bW''J*6
65c#he[_Y
2c9]Ja3:6
Ag]Hk%
实例#2:用于激光导星的无焦系统 (aq^\#9btO
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 rYyEs
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M)nf(jw#G
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查看完整的应用实例 @rW%*?$7
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ^@q$c
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 rI1;>/Ir
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1. 例#3:刻意忽略衍射
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查看完整的应用实例 u/74E0$S
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2. 实例#3:包含衍射 WXE{uGc
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