1. 摘要 `R$i|,9)
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VirtualLab Fusion包含了多种场求解器和函数。它们可以在空间(x)域或空间频率(k)域工作。为了将不同的求解器和函数简建立连接,实现复杂系统的建模,x域和k域之间的转换是至关重要的一步。 在本文中,我们将通过不同实例的讨论来示范如何对VirtualLab Fusion中有三种傅里叶变换算法进行设置。 )Cl>% 9
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2. 三种傅里叶变换 mUa#sTm
u<Kowt<ci
快速傅里叶变换(FFT) r*+~(83k
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 y)fMVD"(
半解析傅里叶变换(SFT) /@F'f@;
- 一种无需近似的高效重构。 ->rqr#
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ?
`p/jA
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) *O
:JECKU
逐点傅里叶变换(PSF) w6i2>nu_O
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 UDh\%?j
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 =mO5~~"W+v
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) E{<#h9=>
Hw o _;fV
Jt=->
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3. 每个元件的设置 nzC *mPX8
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傅立叶变换设置 u%~'+=
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 YGJ!!(~r
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 Vr
EGR$
- 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) ENuL!H>;*
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ENZym
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4. 每个元件的设置 '4 *0Pw
5vyg-'
傅里叶变换设置 ^OKm (
h mRmU{(Y
&DWSf`:Hx
QPVi& *8_
5. 默认的傅里叶变换设置 Uj7YTB
AioW*`[WjA
光源模式和探测器的设置 VcrMlcnO
- 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。 \>6*U r
- 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。 2Mt$Dah
+MX~1RU+
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6. 特殊情况 |M;Nq@bRv
ku5|cF*%
多表面元件 4Hz3KKu
- 对下列情况应当特别考虑 klUV&O+=%
•透镜系统元件 Zi~.
•球面透镜元件 5-X$"Z|@
- 此类组件可以理解为 uOA/r@7I}S
•一组曲面元件,以及 8g0 #WV
•之间有一些自由空间 3gUY13C}:p
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 VW*%q0i-
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3+Lwtb}XPF
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在k域的元件 AwZ@)0Wy
- 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 k* C69
- 这适用于以下情况
=`3r'c
•平面表面元件 VeWh9:"bJ
•分层介质元件 Fqeqn[,
•光栅元件 t{]
6GlW
•功能光栅元件 v@{y}
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 !
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1. 实例#1:成像的光源模式 7KlL%\
8WytvwB}
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查看完整的应用实例 >GIQT?O6
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 lf(+]k30
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3. 实例#1:出瞳衍射法 %g7j7$c
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ~;HASHu
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 Zg_b(ks
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 <IZr..|O
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查看完整的应用实例 QHv]7&^rlj
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 Ls2,+yo]>
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 Wgf
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1. 例#3:刻意忽略衍射 rv{ Wti[
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查看完整的应用实例 @[D5{v)S
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2. 实例#3:包含衍射 ~I")-2"B
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