1. 摘要 J>1%*Tz
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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。 Av!xI
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2. 三种傅里叶变换 2Q;rSe._`
1,+swFSN
快速傅里叶变换(FFT) jOm7:+H
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 Jv?EV,S/e
半解析傅里叶变换(SFT) (W?t'J^#
- 一种无需近似的高效重构。 3ej[
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ~bz$] o-<
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) /q)
H0b
逐点傅里叶变换(PSF) W=Mdh}u_I
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 ?0+N
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 A0bR.*3
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) {+V ]@sz
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z=Xh
G|TnvZ KX
3. 每个元件的设置 dtig_s,)D
3 6t^iV*3
傅立叶变换设置 ?RS4oJz,5g
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 Xh }G=1}
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 2?:'p[z"]
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) H'Jz:6
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U^]@0vR
&a)d,4e<M
4. 每个元件的设置 `nY.&YT
m]c1DvQb
傅里叶变换设置 oA3;P]~[
N_d{E/
6W:FT Pt44
rp|A88Q/!
5. 默认的傅里叶变换设置 5F#FC89Kk
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光源模式和探测器的设置 NDJP`FI
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 ^
4*#QtO
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 |XV`A)=f
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RwhKW?r+
6. 特殊情况 2w fkXS=~6
0[ (kFe
多表面元件 tJmy}.t1
- 对下列情况应当特别考虑
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•透镜系统元件 UhJ!7Ws$
•球面透镜元件 =sF4H_B
- 此类组件可以理解为 U2CC#,b!(
•一组曲面元件,以及 7spZe"
•之间有一些自由空间 g |H
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ~y"OyO i&
u=Xpu,q
`ZT/lB`
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在k域的元件 I'[;E.KU
- 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 iJ
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- 这适用于以下情况 mP's4
•平面表面元件 \fp'=&tp~a
•分层介质元件 2/\I/QkTs
•光栅元件 >pe!T
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•功能光栅元件 KtArV
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 5K-,k^T}
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1. 实例#1:成像的光源模式 YMVi7D~;Q$
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查看完整的应用实例 W|"bV 6d3
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 vU(fd!V ?
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3. 实例#1:出瞳衍射法 pG'?>]Rt4
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ,_s.amL3O{
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 y&bZai8WlE
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 v#`>
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查看完整的应用实例 ?M6)O?[
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