1. 摘要 ;A_QI>>
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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。 Ue7~rPdlR
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2. 三种傅里叶变换 827N?pU$)
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快速傅里叶变换(FFT) '@FKgy;B)-
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 4{TUoI6ii
半解析傅里叶变换(SFT) IaB
A 2
- 一种无需近似的高效重构。 B^
h!F8DC
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 W$W7U|Z9y+
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) VCI G+Gz
逐点傅里叶变换(PSF) [M.Vu
- 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。 N^)OlH
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 xAI<<[-
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) JW$#~"@r
R!O'DM+
UU_k"D~
>. A{=?
3. 每个元件的设置 :\ S3[(FV
]du pU"VV
傅立叶变换设置 lH[N*9G(
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 OtJS5A
- 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。 <H.Ml>q:r
- 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) F[lHG,g-
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4. 每个元件的设置 xk,E
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\(Iy>L.
傅里叶变换设置 _.j KcDf
$ysC)5q.
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5. 默认的傅里叶变换设置 OHB!ec6W
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光源模式和探测器的设置 wi!Ml4Sb
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
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- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 (+_Amw!W
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5)}xqE"x
6. 特殊情况 yY!jkRq%w
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多表面元件 '1d-N[
- 对下列情况应当特别考虑 |
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•透镜系统元件 B!,})F$x
•球面透镜元件 9%4rO\q
- 此类组件可以理解为 >4;A(s`
•一组曲面元件,以及 >LjvMj ]
•之间有一些自由空间 .; :[sv)
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ce@(Ct
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在k域的元件 ?R";EnD
- 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 3o6N&bQ b
- 这适用于以下情况 =!7yX;|
•平面表面元件 Zcc6E2
•分层介质元件 `74A'(u_
•光栅元件 K2&pTA~OR
•功能光栅元件 }lhJt|q c
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Nj?,'?'O}
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 JTx&_Ok#
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1. 实例#1:成像的光源模式 ) ><{A
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查看完整的应用实例 n*U1
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 .x}ImI
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3. 实例#1:出瞳衍射法 uRJLSt9m
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 C5F}*]E[y
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 .I[uXd
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 f:e~ystm
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查看完整的应用实例 tFXG4+$D
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 A\gj\&B0"
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 R/U"]Rc
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1. 例#3:刻意忽略衍射 _<&IpT{w+
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查看完整的应用实例 zAS&L%^ tV
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2. 实例#3:包含衍射 $U3s:VQ '
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