1. 摘要 )Lht}I ]:
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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。 YUo{e=m|
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2. 三种傅里叶变换 fMe "r*SU
aEr<(x!|"
快速傅里叶变换(FFT) >$,A [|R
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 =a>a A Z
半解析傅里叶变换(SFT) `YTagUq7
- 一种无需近似的高效重构。 x\t)uM%
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 T'9I&h%\
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) )(~s-x^\z@
逐点傅里叶变换(PSF) 8Xpf|?.
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 \u@4eBAV
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 CW*Kdt
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) [:gPp)f,
~ZeF5
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3. 每个元件的设置 3R(GO.n=]
Xd%c00"U
傅立叶变换设置 CJ B
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 Gt4| ]
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 IXb]\ )
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) Z;kRQ
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4. 每个元件的设置 Q!DH8'|4?L
Wyu$J
傅里叶变换设置 PI{;3X}9$,
3xS+Pu\)
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Cz=HxU80J
5. 默认的傅里叶变换设置 zfvMH"1
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光源模式和探测器的设置 4;anoqiG\
- 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。 gL%%2 }$
- 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。 06@^knm
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6. 特殊情况 4yhan/zA
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多表面元件 W}&[p=PAS
- 对下列情况应当特别考虑 r*#ApM"L
•透镜系统元件 :1h1+b@,
•球面透镜元件 SMHQo/c r
- 此类组件可以理解为 |l\&4/SJ
•一组曲面元件,以及 2=Sv#
•之间有一些自由空间 eF]`?AeWQ
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 }SL&Y `Y]
VO#x+u]/
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I9S=VFhZ`
在k域的元件 P%?|V_m
- 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 ^%(HZ'$wC
- 这适用于以下情况 p<b//^
•平面表面元件 G-`4TQ
•分层介质元件 v&t~0jX,
•光栅元件 o+UCu`7e
•功能光栅元件 \Fd6Q_
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 l-;u*JA
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1. 实例#1:成像的光源模式 WZz8VF
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查看完整的应用实例 N?cvQR{r9
W+HiH`Qb]
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 j\W"P_ dpd
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3. 实例#1:出瞳衍射法 R]{zGFnx
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 +ucj>g1(#
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 <( "M;C3y
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 E?\&OeAkO
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查看完整的应用实例 Eb
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 *\#/4_yB}
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 '6^+|1
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1. 例#3:刻意忽略衍射 ^?+qNbK
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查看完整的应用实例 AN193o
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2. 实例#3:包含衍射 ?L K
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