1. 摘要 z-K?AkB1
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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。 4UmTA_& Io
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4A.ZMH
2. 三种傅里叶变换 8;/`uB:zV
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快速傅里叶变换(FFT) @$z/=g sy
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 "knSc0,u
半解析傅里叶变换(SFT) gP1~N^hke]
- 一种无需近似的高效重构。 {X<mr~
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 fw,ruROqD
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) 'm9f:iTr
逐点傅里叶变换(PSF) /Za'L#=R
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 KB!.N[!v
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 +lmMBjDa
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) /`#sp
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|rkj$s,
x&7%U
3. 每个元件的设置 H[?~u+
tJo,^fdfv
傅立叶变换设置 LivPk`[
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 saQA:W;
- 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。 tmiRv.Mhn<
- 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) <T{2a\i 4f
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Gjq:-kX\
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4. 每个元件的设置 rXXIpQRi$S
aG;6^$H~
傅里叶变换设置 epp ;~(xr
\^2%v~
X~t] qT
i"2[OM\j7
5. 默认的傅里叶变换设置 =A&x
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NKB,D$!~&
光源模式和探测器的设置 !4d6wp"
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 d)`XG cx{=
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 mcAg,~"HB
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6. 特殊情况 c'?4*O
JViglO1\
多表面元件 2)]C'
- 对下列情况应当特别考虑 6r"uDV #0
•透镜系统元件 c(Zar&z,E
•球面透镜元件 0mo^I==J1
- 此类组件可以理解为 k .? aq
•一组曲面元件,以及 bG=CIa&@
•之间有一些自由空间 6=o@X
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 8$a4[s
$by-?z((
MVHj?
|g]TWKc*
在k域的元件 +RS>#zd/=
- 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 un0tzz
- 这适用于以下情况 Dgh|,LqUB
•平面表面元件 ?P4@U9i
•分层介质元件 <SI&e/
•光栅元件 (x,w/1
•功能光栅元件 Gb+cT
GczGW4\P'
Ai\"w 0
2Cn^<(F^4I
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 JG&`l{c9
yO.3~H)c
1. 实例#1:成像的光源模式 (.\GI D+i
B;tU+36nM
Vr/UbgucJ
查看完整的应用实例 3nv7Uz
p%e!&:!
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 iJ_`ZM.w
}T%;G /W
-e7|DXj
7 y}b (q=
/9dV!u!;
3. 实例#1:出瞳衍射法 $@d`Kz;
cC
w,b]
*9)7.}uY
AH`D&V
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ;hR!j!3}
l=*^FK]L`
NhQIpzL)
Ge$cV}
实例#2:用于激光导星的无焦系统
Zzr+p.
^57[&{MuBF
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 jfF,:(P%W
Nw $io8:d
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Va Z+TE
查看完整的应用实例 nW+rJ
LB%_FT5
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 hk4f)z
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quk~z};R>\
实例#3:剪切干涉法的准直测试 6~GaFmW=
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1. 例#3:刻意忽略衍射 lGqwB,K$z4
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查看完整的应用实例 kH*l83
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2. 实例#3:包含衍射 0X+Jj/-ge
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