1. 摘要 q/U-6A[0
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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。 $N)G:=M!s
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IB[$~sGe
2. 三种傅里叶变换 R>"Fc/{y
ZK^cG'^2|
快速傅里叶变换(FFT) Yu3S3aRE
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 c]ARgrH-
半解析傅里叶变换(SFT) X n!mdR
- 一种无需近似的高效重构。 %/y=_G
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 -Y/i
h(I^
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) 2uE<mjCt-r
逐点傅里叶变换(PSF) xrg?{*\
- 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。 ,sAAV%">
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 X"r)zCP+t
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) !Rl|o^Vw>{
El<*)
*tF~CG$r
b/z-W`gw
3. 每个元件的设置 TR0y4u[
(CxA5u1|l
傅立叶变换设置 Lkm-<
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 YK3>M"58
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 ?ZRF]\dP]
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) +;q\7*
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vAUt~X"
4. 每个元件的设置 E?XaU~cpc
%f1%9YH
傅里叶变换设置 (E0
XX~vg>3_
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/YvXyi>^"%
5. 默认的傅里叶变换设置 2H|:/y
|NfFe*q0;8
光源模式和探测器的设置 'V:Q :
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 y d97ys
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 -XV,r<''
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-&8( MT*
6. 特殊情况 o{s2T)2
C 5.3[
多表面元件 C$y6^/7)
- 对下列情况应当特别考虑 1VX3pkUET
•透镜系统元件 xPm. TPj
•球面透镜元件 ,&t+D-s<f
- 此类组件可以理解为 EMmgX*iu@
•一组曲面元件,以及 *DF3juf~
•之间有一些自由空间 YP2VSK2Q
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 lYx_8x2
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在k域的元件 d/7fJ8y8
- 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 p&<Ssc
- 这适用于以下情况 +vh|m5"7I7
•平面表面元件 S>yi D`v
•分层介质元件 n$/|r
•光栅元件 &K9;GZS?
•功能光栅元件 v"bWVc~H
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 }@r23g%
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1. 实例#1:成像的光源模式 )0"Q
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查看完整的应用实例 r6DLShP-Ur
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ,-c,3/tyA
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3. 实例#1:出瞳衍射法 L<F8+a7i
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 n2U
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 / ;`H )
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 _{*} )&!M
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查看完整的应用实例 |L<JOQ
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 iQG!-.aX
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 GkAd"<B
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1. 例#3:刻意忽略衍射 *lfjsrPu
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查看完整的应用实例 N63?4'_W
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2. 实例#3:包含衍射 %'2P4(
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