1. 摘要 kv `x
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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。 /[{?zS{
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2. 三种傅里叶变换 }3)$aI_
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快速傅里叶变换(FFT) {L<t6A
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 =X% D;2
半解析傅里叶变换(SFT) #gsAwna3
- 一种无需近似的高效重构。 _);1dcnR
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 .fQDj{
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) 4b7}Sr=`
逐点傅里叶变换(PSF) &TC
- 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。 Ep0Aogp29
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 Qj3UO]>
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) (S9"(\A
O#u)~C?)8
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3. 每个元件的设置 iW |]-Ba\
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傅立叶变换设置 D:.^]o[
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 m=%W <8[V
- 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。 .:<c[EJ
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- 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) Of:e6N
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4. 每个元件的设置 #yU4X\oO
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傅里叶变换设置 3c-ve$8u~
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y/kCzDT,
5. 默认的傅里叶变换设置 Zc%S`zK`7
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光源模式和探测器的设置 gb@!Co3
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 !4*@H
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 *NXwllrci
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6. 特殊情况 +S3'ms
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多表面元件 nq6]?ZJ
- 对下列情况应当特别考虑 "rAm6b-`
•透镜系统元件 MTLcLmdO
•球面透镜元件 :ye)%UU"|:
- 此类组件可以理解为 J^t=.-a|
•一组曲面元件,以及 MfYe @;m
•之间有一些自由空间 q*'hSt@+D
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 75^-93
E]ZM`bex&
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在k域的元件 AY! zXJ_$
- 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 Sb,{+Wk
- 这适用于以下情况 9Ft)VX
•平面表面元件 "KFCA9u-
•分层介质元件 7:1Hgj(
•光栅元件 z<AQ;b
•功能光栅元件 *b.>pY?2|
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+x+H(of.
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 BwL:B\
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1. 实例#1:成像的光源模式 ZS}2(t
C?E;sRr0
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查看完整的应用实例 Qh{=Z^r
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 g5T~%t5lo
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3. 实例#1:出瞳衍射法 _ROe!w 1
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wS:323
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 sL!6-[N
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 @V<