1. 摘要 $LxG>db
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VirtualLab Fusion包含了多种场求解器和函数。它们可以在空间(x)域或空间频率(k)域工作。为了将不同的求解器和函数简建立连接,实现复杂系统的建模,x域和k域之间的转换是至关重要的一步。 在本文中,我们将通过不同实例的讨论来示范如何对VirtualLab Fusion中有三种傅里叶变换算法进行设置。 M 5T=Fj86
,<Grd5em.
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2. 三种傅里叶变换 f\x@ C)E
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快速傅里叶变换(FFT) >%n8W>^^4
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 u:AfHZ
半解析傅里叶变换(SFT) m0%iw1OsH%
- 一种无需近似的高效重构。 [Q7->Wo|S:
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 Eo7 _v
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) M73VeV3DL
逐点傅里叶变换(PSF) `r~`N`o5A
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 +?"HTDBE||
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 i_[
HcgT-
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) dt-Qu},8-
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(opROsFh
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3. 每个元件的设置 ny!lja5[
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傅立叶变换设置 B&%L`v2[
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 AND7jEn
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 l#2r.q^$|
- 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) a gmeiJT
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4. 每个元件的设置 Hl^aUp.c
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傅里叶变换设置 vKU]80T
"B|nh d
;H7EB`
wq:b j=j
5. 默认的傅里叶变换设置 rt5oRf:wY
l]a^"4L4`o
光源模式和探测器的设置 L<f-Ed9|
- 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。 [<en1
- 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。 1?D8|<
Ek"YM[
O_r^oH
t/v@vJ`vSH
6. 特殊情况 iN:G/ss4O
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多表面元件 +?URVp
- 对下列情况应当特别考虑 g2[K<
•透镜系统元件 g)=V#Bglv
•球面透镜元件 !pd7@FwC
- 此类组件可以理解为 9O),/SH;:
•一组曲面元件,以及 4 "pS
•之间有一些自由空间 6obQ9L c
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 L]c 8d
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4u3 \xR?w6
在k域的元件 c+szU}(f6(
- 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 y-E1]4?})
- 这适用于以下情况 |RHO+J
•平面表面元件 [WcS[](ob
•分层介质元件 UlK/x"JDv
•光栅元件 xT{TVHdU
•功能光栅元件 DWF
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 @;||peU
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1. 实例#1:成像的光源模式 ,3G$`
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查看完整的应用实例 "F&Tnhh4
6tOP}X
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 <2n'}&F
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3. 实例#1:出瞳衍射法 613/K`o
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ].LJt['%8
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 aLV~|$:2
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 Y3D3.T6Q
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查看完整的应用实例 y@q1c*|
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 AzZi{Q ?
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 cvxIp#FbW
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1. 例#3:刻意忽略衍射 TV<Aj"xw
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查看完整的应用实例 :g&>D#{
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2. 实例#3:包含衍射 X#VEA=4{
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