1. 摘要 0%}$@H5i
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VirtualLab Fusion包含了多种场求解器和函数。它们可以在空间(x)域或空间频率(k)域工作。为了将不同的求解器和函数简建立连接,实现复杂系统的建模,x域和k域之间的转换是至关重要的一步。 在本文中,我们将通过不同实例的讨论来示范如何对VirtualLab Fusion中有三种傅里叶变换算法进行设置。 yE-&TW_q:>
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2. 三种傅里叶变换 L._I"g5 H9
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快速傅里叶变换(FFT) er^z:1'
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ` &|Rs
半解析傅里叶变换(SFT) \i "I1xU
- 一种无需近似的高效重构。 =R!=uml(
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 O%A:2Y79
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) F$ x@]
逐点傅里叶变换(PSF) f!*b8ND^R
- 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。 o)cd!,h
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 +}>whyX1
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) Q$W0>bUP
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3. 每个元件的设置 #18H
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傅立叶变换设置 NyJU?^f&v
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 Et%s,zeA{2
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 oKz|hks[6
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) >c\'4M8Cz
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4. 每个元件的设置 HLAWx/c,j"
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傅里叶变换设置 p(%7|'
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5. 默认的傅里叶变换设置 ]o_Z3xXUa
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光源模式和探测器的设置 v@LK3S/!3
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 EkEM|<GNd
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 5l2Ph4(
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6. 特殊情况 ^P~%^?(
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多表面元件 &'N{v@Oi)
- 对下列情况应当特别考虑 PNd]Xmv)
•透镜系统元件 *pk*ijdB
•球面透镜元件 v6HBO#F'V{
- 此类组件可以理解为 m-dne/%_
•一组曲面元件,以及 234OJ?
•之间有一些自由空间 (i1FMd}G
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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在k域的元件 *O#%hTYq
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 h$DFp
- 这适用于以下情况 EJ.oq*W!*J
•平面表面元件 7qA0bUee5
•分层介质元件 ^L+*}4Dr
•光栅元件 wRgmw
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•功能光栅元件 ANc)igo
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 2 #kR1rJP
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1. 实例#1:成像的光源模式 Ha1E /b]K
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查看完整的应用实例 v98=#k!F
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 <h4"^9hL
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3. 实例#1:出瞳衍射法 wV+ W(
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 $\Bzp<SN`
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 (8TB*BhQ_
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 {UX?z?0T
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查看完整的应用实例 "=@b>d6U+
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 PUV)w\!&is
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 HYyO/U9z|I
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1. 例#3:刻意忽略衍射 jl;_lcO
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2. 实例#3:包含衍射 rZ2X$FO@
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