1. 摘要 %|j8#09
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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。 (\'$$
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2. 三种傅里叶变换 B*t1Y<>x
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快速傅里叶变换(FFT) "dT"6,
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 w
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半解析傅里叶变换(SFT) FmFjRYA W
- 一种无需近似的高效重构。 Z;,G:@,
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 0wCQPvO
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) [jksOC)@4
逐点傅里叶变换(PSF) ^C92R"*Qu
- 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。 [H{@<*
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 $N Mu
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) F`GXho[
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1xu~@v60
3. 每个元件的设置 #SG.`J<%
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傅立叶变换设置 M6bM`wHH>
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 -+M360
- 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。 (#Xs\IEV F
- 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) UNK.39
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}+Q4s]
4. 每个元件的设置 t{QQ;'
G&@dJ &B
傅里叶变换设置 I ~^Xw7
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Zw _aeJ
00{a}@n
5. 默认的傅里叶变换设置 H%etYpD
g cB
hEw
光源模式和探测器的设置 `SOQPAnK+;
- 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。 ?@7!D8$9
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 Xs# _AX
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6. 特殊情况 ecQ{ePoU
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多表面元件 I$p1^8~L
- 对下列情况应当特别考虑 "}#%h&,
•透镜系统元件 }+bo?~2E&
•球面透镜元件 Jm#p!G+
- 此类组件可以理解为 Sc#3<nVg
•一组曲面元件,以及 J3~%9MCJ
•之间有一些自由空间 {Z7ixc523
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 u|T]Ne
#oFyi @U
,Q3OQ[Nmh
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在k域的元件 8|<</v8i
- 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 w-2#CX8jY
- 这适用于以下情况 Kh[l};/F
•平面表面元件 _)~1'tCs}h
•分层介质元件 UP$>,05z6
•光栅元件 l2:-).7xt
•功能光栅元件 U#]J5'i
# ACT&J
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 GlTpK^.
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1. 实例#1:成像的光源模式 B@NBN&Fr
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查看完整的应用实例 `GW&*[.7
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 Ez"*',(
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3. 实例#1:出瞳衍射法 U# S-x5Gn
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 J]XLWAM
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 "igA^^?X1N
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 wdfbl_`T
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查看完整的应用实例 *?d\Zcj85[
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 $[?N^
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 /;+\6(+X
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1. 例#3:刻意忽略衍射 d^nO&it
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查看完整的应用实例 Z!~_#_Ugl
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2. 实例#3:包含衍射 nRB3VsL
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