1. 摘要 _>I5Ud8(-
Qg=~n:j
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。 sqRuqUj+
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2. 三种傅里叶变换 I^=M>_s4
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快速傅里叶变换(FFT) Y.J$f<[R
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 Gx($q;8
半解析傅里叶变换(SFT) f5Oh#
- 一种无需近似的高效重构。 , 88}5)b[
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 /8T{bJ5
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) rD gl@B3
逐点傅里叶变换(PSF) IZLX[y
- 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。 uWE@7e4'I
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 pz+#1=b]
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) ^gImb`<6-
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3. 每个元件的设置 Y!zlte|P
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傅立叶变换设置 l"/O s_4O
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 X@rAe37h+
- 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。 NG ~sE&,7
- 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) KC'{>rt7
va\cE*,@ns
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4. 每个元件的设置 A7se#"w
%|Vq"MW,I
傅里叶变换设置 XQ>m8K?\d
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5. 默认的傅里叶变换设置 pB`<4+"9
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光源模式和探测器的设置 ZC"p^~U_e[
- 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。 H`sV\'`!}
- 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。 0:nyOx(;
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6. 特殊情况 ;IyQqP#,<
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多表面元件 G9;WO*
- 对下列情况应当特别考虑 :7gIm|2"]
•透镜系统元件 L fhd02
•球面透镜元件 5K0Isuu>>
- 此类组件可以理解为 $P$OWp?b
•一组曲面元件,以及 t5S S]
•之间有一些自由空间 ~O!v?2it8q
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 [1Rs~T"
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在k域的元件 dXZV1e1b
- 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 5 Jd,]~KAP
- 这适用于以下情况 1:?WvDN=
•平面表面元件 qbjRw!2?w
•分层介质元件 cOcm9m#
•光栅元件 \O[Cae:^?
•功能光栅元件 .M04n\
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2!A/]:[F
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 E8/P D
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1. 实例#1:成像的光源模式 =4G9ev
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查看完整的应用实例 N
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 E=7~\7TE
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3. 实例#1:出瞳衍射法 D+tn<\LF
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ip~PF5
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 Ie4}F|#=
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ,JX/`7y
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查看完整的应用实例 lj(}{O
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 -
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 Z3)1!|#Q
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1. 例#3:刻意忽略衍射 4 QD.'+L
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查看完整的应用实例 a~=$9+?w
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2. 实例#3:包含衍射 YLk/16r
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