1. 摘要 gR;8ht(pd(
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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。 XewXTd#x
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2. 三种傅里叶变换 5%QC
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快速傅里叶变换(FFT) %oh`EGmVP
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 Txt%nzIu
半解析傅里叶变换(SFT) bB;~,W&E1
- 一种无需近似的高效重构。 N753
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 pHj[O?F
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) '9-axIj70
逐点傅里叶变换(PSF) cuQ7kECV
- 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。 AaVI%$
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 >@)*Sn9"
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) Ha)3i{OM
H@%7\g,`
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3. 每个元件的设置 p.rdSv(8'
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傅立叶变换设置 r~$}G-g
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 c~gNH%1XN
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 #Mj$o;SX
- 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) R`@8.]cpPy
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4. 每个元件的设置 ?G$Om
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傅里叶变换设置 /h}P Eu3y
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y|q@;*rGNa
5. 默认的傅里叶变换设置 /d0Q>v.g
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光源模式和探测器的设置 ,wtFs!8
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 jo9J%vo
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 ?^%YRB&
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6. 特殊情况 +
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&`9j)3^J.
多表面元件 t8+?U^j
- 对下列情况应当特别考虑 Nk96"P$P
•透镜系统元件
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•球面透镜元件 O&`U5w
- 此类组件可以理解为 k2EHco0BG
•一组曲面元件,以及
b8rp8'M)
•之间有一些自由空间 ]Nnxnp
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 Err4
%-
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N]B)Fb
EzR%w*F>Q
在k域的元件 <RhOjZgyZ
- 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 PT3>E5`N u
- 这适用于以下情况 3>RcWy;1i
•平面表面元件 R=!kbBK>\
•分层介质元件 LtC~)R
•光栅元件 fv|]= e
•功能光栅元件 T"n{WmVQ
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 U
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1. 实例#1:成像的光源模式 qs=Gj?GwGQ
+ c`AE
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查看完整的应用实例 ,mB Z`X@N
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 q[-|ZA bbr
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3. 实例#1:出瞳衍射法 zJ5hvDmC
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 'iJDWxCD
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 m#JI!_~!
K4C^m|e
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ',GV6kt_k
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查看完整的应用实例 wzd`l?o,
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ^K+:C;Q|
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 P|N2R5(>T
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1. 例#3:刻意忽略衍射 BWh}^3?l
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查看完整的应用实例 P^pFqUL7#
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2. 实例#3:包含衍射 Ql8bt77eI-
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