1. 摘要 fM.|#eLi
GYxI$y0:
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。 F9w&!yW:
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2. 三种傅里叶变换 Hc|U@G
[rU8
#4.
快速傅里叶变换(FFT) n^#LB*q
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ypo=y/!
半解析傅里叶变换(SFT) +to9].O7y
- 一种无需近似的高效重构。 !3# }ZC2
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 BwD1}1jp
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) 5&=n
逐点傅里叶变换(PSF) ^#se4qQ
- 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。 ,$$$_+m\
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 U:hC!t:
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) %QLYNuG
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3. 每个元件的设置 W=]",<
7g+ ]
傅立叶变换设置 Ct+%
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 Qe.kNdT+_
- 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。 IQ~7vk()
- 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) ',Pk>f]AB-
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4. 每个元件的设置 rxeXz<
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傅里叶变换设置 ;@~*z4U
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5. 默认的傅里叶变换设置 h xJgxM
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光源模式和探测器的设置 6FMW g:{
- 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。 u?Mu*r?
- 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。 de{YgN
*r$.1nke
"m;]6B."
=2)t1 H
6. 特殊情况 G$uOk?R#5c
)0MshgM
多表面元件 chzR4"WZFt
- 对下列情况应当特别考虑 Vp"Ug,1
•透镜系统元件 $50"3g!Y
•球面透镜元件 w*}yw"gP*0
- 此类组件可以理解为 q*TKs#3
•一组曲面元件,以及 G11.6]?Gg
•之间有一些自由空间 -8 =u{n
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 a;(zH*/XK
l5]oS?>y
}_l
-'t
/Py>HzRE:
在k域的元件 i/~QJ1C
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 Sb4PCt
- 这适用于以下情况 7qK0!fk5
•平面表面元件 M8j(1&(:
•分层介质元件 <`UG#6z8
•光栅元件 <;E[)tv
•功能光栅元件 RXS| -_$
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 *u;">H*BW
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1. 实例#1:成像的光源模式 =C>`}%XT}
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1(7.V-(G
查看完整的应用实例 O| 6\g>ew
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 PeUd
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3. 实例#1:出瞳衍射法 ka)LK@p6
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 K&IrTA
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 _[vdY|_
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 H(G^O&ppdB
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y.*=Ww+
查看完整的应用实例 %6IlE.*,
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 "^
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 L740s[,`o#
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1. 例#3:刻意忽略衍射 {~p7*j^0
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查看完整的应用实例 42J';\)oP
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2. 实例#3:包含衍射 U%^eIXV|
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