1. 摘要 ttUK~%wSx
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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。 3s/1\m%
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2. 三种傅里叶变换 F|eWHw?t
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快速傅里叶变换(FFT)
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- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 f~T7?D0u}N
半解析傅里叶变换(SFT) >9!J?HA
- 一种无需近似的高效重构。 r@3-vLI!u
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 9 Gd6/2
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) ##6\~!P
逐点傅里叶变换(PSF) T4]2R
- 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。 O3@DU#N&s
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 "G
[Nb:,CR
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) ):'wxIVGI
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3. 每个元件的设置 ).;{'8Q
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傅立叶变换设置 7.<jdp
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 8{jXSCP#
- 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。 ;&&<zWq3h
- 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) ,gVVYH?qR
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4. 每个元件的设置 YbU8 xq
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傅里叶变换设置 ?Z 2,?G
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5. 默认的傅里叶变换设置 :|s8v2am
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光源模式和探测器的设置 D!~ Y"4<
- 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。 'nq=xi@RC
- 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。 Lto*L X
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6. 特殊情况 !:|*!
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多表面元件 %*gf_GeM
- 对下列情况应当特别考虑 :cC$1zv@
•透镜系统元件 3 09
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•球面透镜元件 PT2;%=f
- 此类组件可以理解为 0 #8
•一组曲面元件,以及 P+j=]Yg
•之间有一些自由空间 0SL{J*S4[#
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 49MEGl;K0\
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在k域的元件 (zo7h
- 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 rRq60A
- 这适用于以下情况 Bu(51wU8
•平面表面元件 !1)aie+p6
•分层介质元件 5?-HQoT)G
•光栅元件 yiZtG#6K{
•功能光栅元件 g,+e3f
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 V.*TOU{{xh
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1. 实例#1:成像的光源模式 u(f
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查看完整的应用实例 63W;N7@
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 GY]P(NU
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3. 实例#1:出瞳衍射法 1q7&WG
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 LE8<JMB
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 stRM*.
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 eS8(HI6{^
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查看完整的应用实例 g"P%sA/E+
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 MRLiiIrq,5
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 <Q|\mUS6
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1. 例#3:刻意忽略衍射 j[r}!;O
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查看完整的应用实例 v,-Tk=qP
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2. 实例#3:包含衍射 |*{*tW C1
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