1. 摘要 J":9
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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。 +_dYfux
z)>{O3
C#&6p0U
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2. 三种傅里叶变换 %6'D!H?d
ha=z<Q
快速傅里叶变换(FFT) 88$Y-g5*
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ek)(pJ(+#
半解析傅里叶变换(SFT) I uj=d~|>
- 一种无需近似的高效重构。 N08n/u&cr,
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 Ne7{{1
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) }GDG$QI]K&
逐点傅里叶变换(PSF) F^z8+W
- 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。 c$kb0VR
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 :5{@*
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) i q:Q$z&
Sp,Q,Q4
_vV&4>
Rl4zTAI
3. 每个元件的设置 !<zzP LC
\{zAX~k6
傅立叶变换设置 f<:U"E.
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 78CJ
- 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。 Gc!8v}[7J
- 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) BQ&q<6Tk
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9[{>JRm.
4. 每个元件的设置 B"9hQb
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傅里叶变换设置 Jx$#GUl#j
E ' JC
-5v.1y=!L
L?27q
5. 默认的傅里叶变换设置 6//FZ:q
G+ v, Hi1
光源模式和探测器的设置 $>ZP%~O
- 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。 9m!! b{
- 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。 C'czXZtn
C!{AnWf
~po%GoH(K
T#G<?oF
6. 特殊情况 G7Abhb,
g~c|~u(W
多表面元件
NJ)2+
- 对下列情况应当特别考虑 CQzjCRS
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•透镜系统元件 %y\eBfW,/
•球面透镜元件 Lv5X 'yM
- 此类组件可以理解为 ,r 2VP\hLh
•一组曲面元件,以及 D5!K<G?-K
•之间有一些自由空间 fj-pNl6Gf
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 iSr`fQw#
4m~7 ~- h
aaz"`,7_
)@bH"
在k域的元件 Rw}2* 5#y
- 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 6{ +_T
- 这适用于以下情况 B >u,)
•平面表面元件 '"w}gx
•分层介质元件 L;S*.Ol>
•光栅元件 W`u$7k]$
•功能光栅元件 1Y"35)CR)
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<Hh5u~
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 ";_K x={
5B>Q6
1. 实例#1:成像的光源模式 IQw
%|^
L)/6kt=
S@c\|
查看完整的应用实例 i9;27tT~<
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 4aN+}TkH@G
[T 4 pgt'H
L7Qo-
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3. 实例#1:出瞳衍射法 eA1k)gjE
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 a:yB%:2
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 TwM1M["3
X:G&5
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 E 4='m
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查看完整的应用实例 gH{:`E k7
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 *MYt:ms
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 U_x0KIm
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1. 例#3:刻意忽略衍射 j`2B}@ 2
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查看完整的应用实例 =<[7J]%
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2. 实例#3:包含衍射 UvPp~N7,
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