1. 摘要 "+wkruC
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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。 3]9Rmx
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2. 三种傅里叶变换 Y Q.Xl_
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快速傅里叶变换(FFT) j6XHH&ZEb
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 WVOj;c
半解析傅里叶变换(SFT) 3;> z %{
- 一种无需近似的高效重构。 +'MO$&6
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 y,ub*-:
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) H)"]I3
逐点傅里叶变换(PSF) SE6(3f$
- 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。 !J X7y%J
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 Ak kF6d+
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) X"r.*fb;N
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3. 每个元件的设置 _;Xlw{FN^
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傅立叶变换设置 b7~Jl+m
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 >wt.)c?5
- 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。 L%Rw]=v}v
- 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) ?~t5>PEonv
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4. 每个元件的设置 l5&5VC)
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傅里叶变换设置 @fp@1n
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5. 默认的傅里叶变换设置 DrV[1Z
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光源模式和探测器的设置 zuW4gJ
- 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。 -s`Wd4AP
- 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。 L[Z^4l_!
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6. 特殊情况 N0kCdJv
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多表面元件 rOt{bh6r
- 对下列情况应当特别考虑 e@0|fB%2
•透镜系统元件 r,0D I
•球面透镜元件 Z$KyK.FUU
- 此类组件可以理解为 i7r)9^y
•一组曲面元件,以及 L
FJ@4]%V
•之间有一些自由空间 DT>`.y%2W
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 JQ0Z%;"
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在k域的元件 Ot`%5<E^
- 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 WKlqm)m@
- 这适用于以下情况 f>C+ l(
•平面表面元件 Q5Nbu90
•分层介质元件 kwT)j(pp<
•光栅元件 0[%{YmI{W
•功能光栅元件 VV/T)qEe7>
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 :'C?uk ?
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1. 实例#1:成像的光源模式 .`+~mQ
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查看完整的应用实例 }(Fmr7%m
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 >W-xDzJry
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3. 实例#1:出瞳衍射法 f:~G)
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 Y_ne?/sZE
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 8Y RT0/V
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 YQ?hAAJ
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查看完整的应用实例 gTTKjlI[
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 oz{X"jfu
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 M=;csazN
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1. 例#3:刻意忽略衍射 #BBDI
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查看完整的应用实例 jJ<&!=
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2. 实例#3:包含衍射 1=IOio4U
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