1. 摘要 T:v.]0l~
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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。 =mVWfFL
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2. 三种傅里叶变换 T1$fu(f
baLO~C
快速傅里叶变换(FFT) oXC|q-(C
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ?]*WVjskE
半解析傅里叶变换(SFT) r7Vt,{4/
- 一种无需近似的高效重构。 `SFA`B)[5@
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 Xk9mJ]31LC
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
fQW1&lFT
逐点傅里叶变换(PSF) F$L2bgQR?'
- 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。 mf~JolucJ
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 \a<7DTV
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) ` ,lm:x+(0
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3. 每个元件的设置 C bWz;$r
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傅立叶变换设置 ;(&$Iw9X
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 BiFU3FlTf
- 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。 KT5amct
- 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) {gL8s
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4. 每个元件的设置 y?6J%~\WP
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傅里叶变换设置 Z\YCjs%
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Kw%to9eh)
5. 默认的傅里叶变换设置 *F<Ar\f5
F"-u8in`
光源模式和探测器的设置 :P2{^0$
- 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。 V4#b W
- 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。 ftb .CPWI
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6. 特殊情况 }1xD*[W
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多表面元件 k)3b0T@b
- 对下列情况应当特别考虑 9QXBz=Fnf
•透镜系统元件 n 3eLIA{
•球面透镜元件 g=gM}`X%
- 此类组件可以理解为 ;L*Ku'6Mt
•一组曲面元件,以及 vVbBg; {
•之间有一些自由空间 >P9|?:c
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 #\zC|%2+z
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`i `F$ ;
#Dz. 58A
在k域的元件 *'-[J 2
- 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 J16t&Ha`
- 这适用于以下情况 +s j2C
•平面表面元件 kEYkd@{
•分层介质元件 (v,g=BS,
•光栅元件 6"oG
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•功能光栅元件 On~w`
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 20,}T)}Tm
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1. 实例#1:成像的光源模式 WvoJ^{\4N*
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Z~3
查看完整的应用实例 s~NJy'Y
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ,%T
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3. 实例#1:出瞳衍射法 hnnVp_<]
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 wZg~k\_lF
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 M,vCAZ
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ZA7b;{o [
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查看完整的应用实例 [{q])P;
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 0i>>CvAl}
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 Q%QIr
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1. 例#3:刻意忽略衍射 ]64pb;w"$D
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查看完整的应用实例 6Zx)L|B
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2. 实例#3:包含衍射 Y;{(?0
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