1. 摘要 lk~dgky@
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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。 W=M<
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2. 三种傅里叶变换 =Y:5,.U
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快速傅里叶变换(FFT) 'bG1U`v=3
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 kU>#1He
半解析傅里叶变换(SFT) AV9:O{
- 一种无需近似的高效重构。 B\NcCp`5
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 @V7;TJk
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) @b8X%0B7
逐点傅里叶变换(PSF) vB]3Xb3a
- 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。 CARq^xI-
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ,%.:g65%
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) #<D@3ScC
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3. 每个元件的设置 !;ZBL;qY9
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傅立叶变换设置 rn[$x(G
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 b ^+Fs
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 `f2W;@V0
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) t4C<#nfo
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4. 每个元件的设置 4|I7:~
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傅里叶变换设置 b"`ru~]
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5. 默认的傅里叶变换设置 YLD-SS[/>
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光源模式和探测器的设置 ,s\x]bh
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 Qd9-u)L<
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 m*Q[lr=
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+R3\cRM
6. 特殊情况 "u .)X3
dcV,_
多表面元件 'Wo?%n
- 对下列情况应当特别考虑
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•透镜系统元件 Q$/V) 0
•球面透镜元件 4Z<]4:o
- 此类组件可以理解为 2V#c[%vI
•一组曲面元件,以及 /&S~+~]n
•之间有一些自由空间 PU,6h}
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 GhSL%y
muK'h`
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在k域的元件 >!:$@!6L
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 Z%, \+tRe
- 这适用于以下情况 i}v}K'`
•平面表面元件 u|]mcZ,ZW
•分层介质元件 (M+,wW[6
•光栅元件 1(#*'xR
•功能光栅元件 + 1E?He:iQ
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 F[o+p|nF
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1. 实例#1:成像的光源模式 zN?$Sxttx
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查看完整的应用实例 X+?Il)Bv
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 P3,Z5|)
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3. 实例#1:出瞳衍射法 xdFP$Y~ogy
{UV<=R,E
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 Y:tW]
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 FthXFxwx$
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 :uU]rBMo
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查看完整的应用实例 ecSdU>
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 )$lSG}WD
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 OxmlzQ"vM
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1. 例#3:刻意忽略衍射 (TbB?X}
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查看完整的应用实例 )LMBxyS
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2. 实例#3:包含衍射 Fb\2df{@
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