1. 摘要 b u%p,u!
LXj2gsURu%
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。 X}'3N'cbkU
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2. 三种傅里叶变换 21GjRPs\
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快速傅里叶变换(FFT) P<GY"W+rR
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ]g-(|X~>
半解析傅里叶变换(SFT) 3F2> &p|7
- 一种无需近似的高效重构。 ~/1kCZB
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 j>~^jz:
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) \{J gjd
逐点傅里叶变换(PSF) iRo UM.%
- 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。 M= !Fb
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 |RwpIe8~
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) `L`*jA+_
A<^IG+Q,B7
|Hg )!5EJ
d{&+xl^ll
3. 每个元件的设置 %)*!(%\S*3
M$#zvcp
傅立叶变换设置 *A2J[,?c
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 ~PaD _W#xP
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 #*q`/O5n
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) / _v5B>
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4. 每个元件的设置 a*hOT_;#
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傅里叶变换设置 6FG h=~{3,
)hK5_]"lmj
A/RHb^N
kCxmC<34
5. 默认的傅里叶变换设置 L
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3B/ GcltfM
光源模式和探测器的设置 p%,:U8fOR
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 :k8>)x]
)
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 X;flA*6V
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84)$ CA+NX
6. 特殊情况 {%.
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KL#F5\ E
多表面元件 aUSxy8%
- 对下列情况应当特别考虑 @gENv~m<OI
•透镜系统元件 g 'c4&Do
•球面透镜元件 Xhtc0\0"(
- 此类组件可以理解为 {"!V&}
•一组曲面元件,以及 f 7{E(,
•之间有一些自由空间 CCfuz &
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 soW.
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jVL<7@_*
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在k域的元件 QE84l
- 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 ^M6v;8EU
- 这适用于以下情况 (~xFd^W9o
•平面表面元件 ^ $Q',
•分层介质元件 [J\5DctX;c
•光栅元件 N}nU\e6 Y
•功能光栅元件 znhe]&Fw
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'}z0:
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 >WE3$Q>bi
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1. 实例#1:成像的光源模式 ^tsIgK^9H
LdI)
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查看完整的应用实例 ^~-i>gTD
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 \2-!%i,
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3. 实例#1:出瞳衍射法 \6)l(b;
H&E c*MT
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 %\\l/{`eW
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 ()JM161
C>$5<bx
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 !jMa%;/
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查看完整的应用实例 w4:S>6X
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 5g&.P\c{
P.3j |)NW
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 N/DcaHFYo
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1. 例#3:刻意忽略衍射 e{:P!r
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查看完整的应用实例 g)!B};AA
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2. 实例#3:包含衍射 { >{|3
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