1. 摘要 Ki 3_N*z
"`]'ZIx[R/
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。 51/sTx<Z}
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2. 三种傅里叶变换 `r.N
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快速傅里叶变换(FFT) R9E6uz.j
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 {kG;."S+K
半解析傅里叶变换(SFT)
V.fp/jhj
- 一种无需近似的高效重构。 )8]3kQffJ=
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 UC#"=Xd4
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) #XL`S
逐点傅里叶变换(PSF) 8q*";>*
- 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。 dk4D+*R
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 =VCQ*
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) w=$'Lt!
w[{*9
uf?b%:A
NCxn^$/+>9
3. 每个元件的设置 S]b
xQa+
VK$zq5D
傅立叶变换设置 kpWzMd &RK
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 +yIL[D
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 L,%Z9
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) 2moIgJ
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6.UKB<sV
4. 每个元件的设置
BUV/twU)
(6o:4|xl0
傅里叶变换设置 [nC4/V+-
*CT.G'bQX
?0m?7{
ac3_L$X[
5. 默认的傅里叶变换设置 fYs?D+U;PF
_4Ii5CNNU
光源模式和探测器的设置 W`5a:"Vg
- 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。 c-|kv[\a
- 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。 }eI`Qg
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[}@n*D$
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6. 特殊情况 k|l5 "&K~.
9G+y.^/6
多表面元件 m.Twgin
- 对下列情况应当特别考虑 bbO+%-(X
•透镜系统元件 uGM>C"
•球面透镜元件 `{%-*f^
- 此类组件可以理解为 3 ^pYCK%
•一组曲面元件,以及 RpU Lm1b
•之间有一些自由空间 a&8l[xe1
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 hk/ +
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}#Ru*
MHGj vSx
s5nB(L*Pjp
在k域的元件 1"M"h_4
- 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 gfxoJihE
- 这适用于以下情况 3L*+ 8a
•平面表面元件 x}_rnf_
•分层介质元件 F@Pem
•光栅元件 :82?'aR
•功能光栅元件 f<^ScFVR
kGruo5A
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 R !jhwY$
QZ#3Bn%B5
1. 实例#1:成像的光源模式 w<btv]X1
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vi^z5n
查看完整的应用实例 [2 =^C=52
8TUF w@H%
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 sw[<VsxjR
3e#x)H/dr
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3. 实例#1:出瞳衍射法 3&O% &
eB)UXOu1
L,f^mX0<
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 5%EaX?0h+
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 *QMF
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 e|S+G6 :O2
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查看完整的应用实例 Bk\ *0B
Sr4dY`V*:z
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 rOs)B 21/
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 pyu46iE)
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1. 例#3:刻意忽略衍射 DMy4"2
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查看完整的应用实例 ]9bh+
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2. 实例#3:包含衍射 qg) Af
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