1. 摘要 u19d!#g
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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。 h/T^+U?-<
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2. 三种傅里叶变换 8KQD
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快速傅里叶变换(FFT) lRIS&9vA3
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 u$A*Vsmr
半解析傅里叶变换(SFT) FQc8j:'
- 一种无需近似的高效重构。 B?;!j)FUtt
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 :?LUv:G
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) vjfV??XSU
逐点傅里叶变换(PSF) V/
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- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 LV$@J
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 6xLLIby,
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) I/F3%'O
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3. 每个元件的设置 W$E!}~Ro
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傅立叶变换设置 X-xN<S q
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 8OYw72&
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 ]yvHb)X
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) ,!m][
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4. 每个元件的设置 .{pc5eUf
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傅里叶变换设置 \NIj&euF
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5. 默认的傅里叶变换设置 GIo7-
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光源模式和探测器的设置 L=Pz0
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 epWTZV(1x
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 8&gr}r-
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6. 特殊情况 U$-;^=;
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多表面元件 L)0j&
- 对下列情况应当特别考虑 **].d;~[l
•透镜系统元件 )#NT* @j`
•球面透镜元件 ]\ fXy?2
- 此类组件可以理解为 C`p)S`d
•一组曲面元件,以及 '+@q
•之间有一些自由空间 @W{VT7w
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 L<GF1I)
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在k域的元件 fR:BF47
- 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 eM3-S=R?<g
- 这适用于以下情况 `|{6U"n
•平面表面元件 X {["4
•分层介质元件 ]8Eci^i
•光栅元件 ^oL43#Nlo
•功能光栅元件 `cz%(Ry,
`PV+.V}
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 fmDn1N-bG
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1. 实例#1:成像的光源模式 xaM?
B7
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k|O?qE1hP
查看完整的应用实例 E[z8;A^:0
O%w"bEr)N
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 "*ot:;I
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3. 实例#1:出瞳衍射法
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 i?*_-NAm
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 86]})H
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ^KBE2C
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查看完整的应用实例 ?r`UBR+[
^m3[mY [a
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 Tb2Tb2C
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 eH*u,/
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1. 例#3:刻意忽略衍射 #4?(A[]>H
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查看完整的应用实例 v,\2$q/
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2. 实例#3:包含衍射 E^RPK{zO
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