1. 摘要 ,, G6L{&Z
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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。 Ka\%kB>*`
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2. 三种傅里叶变换 eqze7EY
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快速傅里叶变换(FFT) fw1 g;;E
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 If_S_A c
半解析傅里叶变换(SFT) >2l;KVm%
- 一种无需近似的高效重构。 Y@Kp'+t(!
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 bu#}`/\_
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) -3<5,Q{G+
逐点傅里叶变换(PSF) }]H_|V*f
- 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。 <99Xg_e
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 j5:{H4?
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) qe:,%a-9
$h-5PwHp
jo4*,B1x
?q<"!U|e
3. 每个元件的设置 pU*dE
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傅立叶变换设置 [S/]Vk|4
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 ;?i(WV}ee
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 )vK
%LmP
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) rnVh
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4. 每个元件的设置 #<bt}Tht
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傅里叶变换设置 !z;a>[T'
)BY\c7SG
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y.~y*c6,g
5. 默认的傅里叶变换设置 u4=j!Zb8}
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光源模式和探测器的设置 oO|zRK1;/
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 PQsqi;=)
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 D!~-53f@
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6. 特殊情况 pI
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u|7d_3 ::
多表面元件 5yO6szg
- 对下列情况应当特别考虑 Wr7^
•透镜系统元件 F+_4Q
•球面透镜元件 tH<v1LEZN
- 此类组件可以理解为 s,Cm}4L6
•一组曲面元件,以及 n~l )7_G
•之间有一些自由空间 . oUaq|O
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 #{GUu',?&
@xW)&d\'
a8-2:8Su
rO/mK$
在k域的元件 lC+p2OG^[
- 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}k9(Ds
- 这适用于以下情况 hq/\'Z&!+P
•平面表面元件 c/I.`@
•分层介质元件 x{C=r dp__
•光栅元件 @YP\!#"8
•功能光栅元件 =8j;!7p
h%(dT/jPL)
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G.O0*E2V
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 }.7!@!q.
Va06(Cq
1. 实例#1:成像的光源模式 Gu<3*@Ng
gy _86y@
L*9^-,
查看完整的应用实例 %L{ H_;z
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 *J?QXsg
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3. 实例#1:出瞳衍射法 =R!=uml(
O%A:2Y79
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f!*b8ND^R
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 o)cd!,h
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 {Zjnf6d]
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 FJv=5L
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RM-|?%
?)7uwJsH
查看完整的应用实例 O qY8\>f-
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 z}s0D]$+x
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 +XJj:%yt
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1. 例#3:刻意忽略衍射 G|Ic6Sd
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查看完整的应用实例 P
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2. 实例#3:包含衍射 yVUA7IY
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