1. 摘要 yP$esDP
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VirtualLab Fusion包含了多种场求解器和函数。它们可以在空间(x)域或空间频率(k)域工作。为了将不同的求解器和函数简建立连接,实现复杂系统的建模,x域和k域之间的转换是至关重要的一步。 在本文中,我们将通过不同实例的讨论来示范如何对VirtualLab Fusion中有三种傅里叶变换算法进行设置。 [ ft6xI
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2. 三种傅里叶变换 ;?HP/dZLz
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快速傅里叶变换(FFT) Z]b;%:>=
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 J(#6Cld`c
半解析傅里叶变换(SFT) SV t~pE+Y
- 一种无需近似的高效重构。 N:U}b1$L6
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 (k!7`<k!Y
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) Jt]RU+TB
逐点傅里叶变换(PSF) K]$PRg1|3
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 k5-4^
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 N@PwC(
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) l3b=8yn.
[6l0|Y
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3. 每个元件的设置 Lm}.+.O~d
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傅立叶变换设置 6inAnC@I
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 VCc=dME
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 #^VZJ:2=|
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) Wx-0Ip'9
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4. 每个元件的设置 e]1'D
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傅里叶变换设置 eV}" L:bgJ
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xDw~n (*
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5. 默认的傅里叶变换设置 I;JV-jDM
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光源模式和探测器的设置 '8)kFR^9
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 ~-vCY
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 >D u=(pB
]CLM'$
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(]cL5o9
6. 特殊情况 TsT5BC63
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多表面元件 oQ-m
- 对下列情况应当特别考虑 w.58=Pr
•透镜系统元件 r}qDvC D
•球面透镜元件 RdD>&D$I
- 此类组件可以理解为 4r4 #u'Om
•一组曲面元件,以及
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•之间有一些自由空间 s.7=!JQ#]p
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 !0lk}Uzkh
}&/>v' G
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M`al~9
在k域的元件 )e5=<'f1
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 >x*[izr/K
- 这适用于以下情况 3);P!W4>
•平面表面元件 BAXu\a-C_
•分层介质元件 C~4SPCU
•光栅元件 N{bg-%s10i
•功能光栅元件
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 c=+%][21
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1. 实例#1:成像的光源模式 L}{3_/t
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查看完整的应用实例 .F$}a%
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 VsSAb%
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3. 实例#1:出瞳衍射法 bvh#Q_
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 *#>(P
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 b#N P*L&
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 75p9_)>96
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查看完整的应用实例 kOo Vqu
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ]Xa]a}[uE
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 {sB-"NR`K
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1. 例#3:刻意忽略衍射 p}sM"}Ul
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查看完整的应用实例 B!J?,SB
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2. 实例#3:包含衍射 'fK=;mM
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