1. 摘要 OBw`!G*w
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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。 BvZ^^IUb
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2. 三种傅里叶变换 A M1C
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快速傅里叶变换(FFT) C>:/(O
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 }rY?=I
半解析傅里叶变换(SFT) eb.cq"C
- 一种无需近似的高效重构。 3?*M{Y|
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 Oa}V>a
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) >Z2,^5P{
逐点傅里叶变换(PSF) yK&*,J
|
- 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。 H7yg9zFT
N
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 FfYd+]+?
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) n(Q\',C
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3. 每个元件的设置 M)`HK
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aucZJjH
傅立叶变换设置 Xb<DpBrk
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 K{zCp6
- 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。 Pn+IJ=0Y
- 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) PHRGhKJW})
h"PS-]:CD
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pyg!rf-
4. 每个元件的设置 O/DAf|X|
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傅里叶变换设置 .B 85!lCF
T}n}.JwU
@ kJ0K
r)6uX
5. 默认的傅里叶变换设置 q6C6PPc
"+n4 c'
光源模式和探测器的设置 y^mWG1"O
- 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。 N>A{)_k3
- 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。 aJ5H3X}Y
2/yXY_L
q:Y6fbt<7
e~+(7_2
6. 特殊情况 " K 8&{=
*t#s$Ga
多表面元件 IU Y> ih
- 对下列情况应当特别考虑 ocIt@#20K
•透镜系统元件 VX^o"9Ntl
•球面透镜元件 }A4nJ>`tq
- 此类组件可以理解为 9TVB<}0G
•一组曲面元件,以及 G}!7tU
•之间有一些自由空间 4AY
_#f5u
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 Y{k>*: Ax_
Z0[)u_<
^w:OS5 %R
2E`~ qn
在k域的元件 ~Na=+}.q_
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 G3RrjWtO
- 这适用于以下情况 ?w+ QbT
•平面表面元件 !;o\5x<'$O
•分层介质元件 M11"<3]D
•光栅元件 r-RCe3%g%
•功能光栅元件 87QZun%
hD nM+4D
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R*s* +I
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 Xw7{R
uP{;*E3?
1. 实例#1:成像的光源模式 LXHwX*`Y
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cI*KRCU
查看完整的应用实例 2.[_t/T
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 v~^ks{
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IFiTTIlT0
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3. 实例#1:出瞳衍射法 `1nRcY
`S"W8_m
`WH[DQ
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 eYJ{LPo
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 !8.En8Z<D-
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ;aq `N}d
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CV '&4oq
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查看完整的应用实例 bfFmTI$,
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 q1 H=/[a
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 H{ZLk,
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1. 例#3:刻意忽略衍射 X]qCS0GD'
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查看完整的应用实例 [M4xZHd#o
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2. 实例#3:包含衍射 <nBo}0O}
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