1. 摘要 )t\aB_ =
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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。 ja&m-CFK
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2. 三种傅里叶变换 `c-omNu
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快速傅里叶变换(FFT) ]bpgsW:Xu
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 Q[|*P ] w
半解析傅里叶变换(SFT) HTvUt*U1
- 一种无需近似的高效重构。 +PKsiUJ|
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 m&'!^{av
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) 1Ax;|.KQH
逐点傅里叶变换(PSF) $7i[7S4
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 VRD^> Gi
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 y%kZ##
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) .sFN[>)
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3. 每个元件的设置 pv-c>8Wb6
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傅立叶变换设置 *yjnC
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 {s*2d P)
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 mo(>SnS<
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) v'S5F@ln
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4. 每个元件的设置 257$ !
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傅里叶变换设置 W-/V5=?
R:R<Xt N`5
[K'gvLt1
`+>K)5hrR
5. 默认的傅里叶变换设置 pIYXYQ=Z
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光源模式和探测器的设置 >V)"TZH
- 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。 &/"a
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- 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。 )c'E9ZuZ>d
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6. 特殊情况 (}.MB3`#C
a_?b<
多表面元件 C"_ Roir?
- 对下列情况应当特别考虑 ;B[(~LCyT
•透镜系统元件 .Y^cs+-o
•球面透镜元件 CS(2bj^6D
- 此类组件可以理解为 hh*('n>[
•一组曲面元件,以及 jC{KI!kPt
•之间有一些自由空间 7C,giCYU
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 HTGLFY(&
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k,k>w#&
P*~
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在k域的元件 C1UU v=|
- 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 72yJv=G
- 这适用于以下情况 f86Z #%
•平面表面元件 ZILJXX4
•分层介质元件 b:p0@ |y
•光栅元件 l!&ik9m
•功能光栅元件 ]W`?0VwF
A8Fe@$<#8
Yv@n$W`:
&r4|WM/ec
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 #u8#<
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OWT%XUW=
1. 实例#1:成像的光源模式 Y68A+
B.
Xo/H+[;X
Rb&9!z
查看完整的应用实例 m|{^T/kIbQ
]77f`<q<}!
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 0F/[GZ<k
`?3f76}h
S)j(%g
09jE7g @X}
Y<irNp9
3. 实例#1:出瞳衍射法 ~~-VScG&
2%`=
LGQC
oeZuvPCl
Abt<23$h
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 OoH-E.lp
H${L F.8
S_Wq`I@b
Q[rZ1z
实例#2:用于激光导星的无焦系统 51Y%"v t
sg2% BkTI
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 Hxgc9Fis
It&CM,=t
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查看完整的应用实例 B\)Te9k'
$m2#oI'D
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 n{sk
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 $KGMAg/H
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1. 例#3:刻意忽略衍射 I@/
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查看完整的应用实例 "}*D,[C5e
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2. 实例#3:包含衍射 hoqZb<:
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