1. 摘要 \$Nx`daFi
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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。 FU|c[u|z
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2. 三种傅里叶变换 b:nHcxDU<
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快速傅里叶变换(FFT) f`?Y+nu}
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 WX}"Pj/6
半解析傅里叶变换(SFT) 4#Fz!Km
- 一种无需近似的高效重构。 v(\kSlJ
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 6t|FuTC
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) ZgL4$%
逐点傅里叶变换(PSF) [*O#6Xu
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 40}8EP k)
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 shwKB 5
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) HKk;oG
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3. 每个元件的设置 9i8D_[
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傅立叶变换设置 95,y@~*]
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 !+4}x;!8
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 6<+R55
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) :cmfy6h]
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4. 每个元件的设置 ee]PFW28
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傅里叶变换设置 50oNN+;=R
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5. 默认的傅里叶变换设置 Af:4 XSO6
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光源模式和探测器的设置 s%Q
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- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 q#-szZQ
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 9~DoF]TM
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6. 特殊情况 :2?J#/o
P. P3/,
多表面元件 x"~F=jT
- 对下列情况应当特别考虑 LMWcF'l
•透镜系统元件 SI3ek9|XU
•球面透镜元件 lztPexyXZ
- 此类组件可以理解为 HHD4#XcU
•一组曲面元件,以及 P@:#NU[
•之间有一些自由空间 x2.G1
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 m,v"N%k,
"xlf6pm%
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在k域的元件 \pB"R$YZ6
- 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 ="RDcf/
- 这适用于以下情况 0 ]U
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•平面表面元件 Xvm.Un<N
•分层介质元件 A"k6n\!n;
•光栅元件 b5
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•功能光栅元件 Nhn5 iN1*
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 {IJV(%E
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1. 实例#1:成像的光源模式 `f}c 1
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查看完整的应用实例 e~c;wP~cO
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 Q <EFd
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3. 实例#1:出瞳衍射法 zuWj@YG\.
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 Gk*Mx6|N
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 fzRzkn:=
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 .GM&]Hb
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查看完整的应用实例 <g5Btwo%
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 zFqH)/
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 `{CaJ6.
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1. 例#3:刻意忽略衍射 'N)&;ADx-G
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查看完整的应用实例 w#U3h]>,
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2. 实例#3:包含衍射 9kuL1tcY
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