1. 摘要 S["
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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。 ()>\D
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2. 三种傅里叶变换 1|cmmUM-'v
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快速傅里叶变换(FFT) ]@ [=FK^
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 {hRAR8
半解析傅里叶变换(SFT) hoeTJ/;dm
- 一种无需近似的高效重构。 D\V}Eo';6
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 1
)j%]zd2
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) j`'=K_+nU
逐点傅里叶变换(PSF) W# y)ukRv
- 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。 D0k7)\puQ
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 +TAm9eDNV
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) ]@?3,N
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3. 每个元件的设置 l1wxs@](
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傅立叶变换设置 ?0;b}Xl-
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 t8)Fkx#8}
- 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。 ^LC5orO
- 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) U.6hLFcE
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4. 每个元件的设置 3iEcLhe"4
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傅里叶变换设置 |_=jXf\TL
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5. 默认的傅里叶变换设置 \AK|~:\]
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光源模式和探测器的设置 @g= A\2
- 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。 Vd1K{rH#
- 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。 Y+=@5+G
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6. 特殊情况 4r zioIk
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多表面元件 R\Q%_~1
- 对下列情况应当特别考虑 ckP3[@Su {
•透镜系统元件 +`4}bc,G
•球面透镜元件 B6pz1P?e}
- 此类组件可以理解为 /Bwea];^Q
•一组曲面元件,以及 F'~/
•之间有一些自由空间 Vut.oB$
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- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 h?1pGz)[C
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在k域的元件 O#U"c5%
- 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 7Rh:+bT
- 这适用于以下情况 h1gb&?w5P
•平面表面元件 `i:0dVs
•分层介质元件 .6;B3
•光栅元件 dDuA%V0
•功能光栅元件 ^+wzm2i
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~^C7(g )
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 #&:nkzd
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1. 实例#1:成像的光源模式 .5ycO
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查看完整的应用实例 $P@cS1sB
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 PmY:sJ{M
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3. 实例#1:出瞳衍射法 ^0
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 [-gKkOT8E
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 zLqp@\sT
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 9"RfL7{
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查看完整的应用实例 e;'T?&t
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 PPO<{
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 XXcf!~uO
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1. 例#3:刻意忽略衍射 z\Y^x9
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查看完整的应用实例 O*{H;7Pv
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2. 实例#3:包含衍射 )YtL=w?L'
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