1. 摘要 'l!tQD!
Azq,N@HO
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。 fLxFF
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2. 三种傅里叶变换 %)?$82=2
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快速傅里叶变换(FFT) ;HgV(d#X
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 gBf%9F
半解析傅里叶变换(SFT) [#$z.BoEo
- 一种无需近似的高效重构。 ie=tM'fb
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 5! NK
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) %koHTWT+
逐点傅里叶变换(PSF) lX;2~iW{/
- 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。 7.hn@_
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 Zii<jZ.)<
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) *R0Ae 4
Y*dzoN.sW
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W,}HQ
3. 每个元件的设置 PGOi#x
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傅立叶变换设置 5kofO
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 e{>X2UNW
- 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。 ~NMal]Fwx
- 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) LTm2B_+
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gV91=Pj
4. 每个元件的设置 W]4Gs;
HUfH/x3zj]
傅里叶变换设置 CZS{^6Ye
l+*^P'0u
w q% 4'(
fj[B,ua
5. 默认的傅里叶变换设置 x%jJvwb^|
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光源模式和探测器的设置 NgaX&m`
- 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。 _iO,GT=J-
- 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。 `Jq
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%J!+f-:=
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6. 特殊情况 |-bSoq7t
mA|!IhM
多表面元件 Q?B5@J
- 对下列情况应当特别考虑 Ysz{~E'
•透镜系统元件 4/e-E^
•球面透镜元件 OQ;DqV
- 此类组件可以理解为 ]2T =%(*
•一组曲面元件,以及
6'3@/.
•之间有一些自由空间 G,FYj'<!7,
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 R+
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co r?#
h3$.`
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在k域的元件 t|jX%s=
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 iov55jT~l@
- 这适用于以下情况 p6$ QTx
•平面表面元件 O['gp~P"
•分层介质元件 6.kX~$K
•光栅元件 Iw(deD
•功能光栅元件 {w$1_GU
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
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1. 实例#1:成像的光源模式 , |CT|2D>
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查看完整的应用实例 In#V1[io
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 x]&V7Y
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3. 实例#1:出瞳衍射法 6?b9~xRW
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 $m] ~d6
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 ^B8%Re%
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ?}\aG3_4
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查看完整的应用实例 SV}q8z\
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 Sh(
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 a@$ U?=\e
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1. 例#3:刻意忽略衍射 hG .>>
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查看完整的应用实例 0l#gS;
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2. 实例#3:包含衍射 Cg<:C?>!p
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