1. 摘要 ?$H=n{iW
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VirtualLab Fusion包含了多种场求解器和函数。它们可以在空间(x)域或空间频率(k)域工作。为了将不同的求解器和函数简建立连接,实现复杂系统的建模,x域和k域之间的转换是至关重要的一步。 在本文中,我们将通过不同实例的讨论来示范如何对VirtualLab Fusion中有三种傅里叶变换算法进行设置。 [jKhC<t}
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2. 三种傅里叶变换 " ,45p@
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快速傅里叶变换(FFT) NMH'4R
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 y?xFF9W@H
半解析傅里叶变换(SFT) Y$eO:67;
- 一种无需近似的高效重构。 U;Q?Rh-W
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 SGLU7*sfd
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) WQltUaF
逐点傅里叶变换(PSF) PCiwQ4~
- 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。 AbOF/g)C
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 lD1m<AC
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) qL!pDZk
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3. 每个元件的设置 KyRcZ"
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傅立叶变换设置 43BqNQ0
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 2j-^F
- 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。 78t:ge
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- 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) kuo!}QFL
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4. 每个元件的设置 8QFg6#"O
[ih^VlZ
傅里叶变换设置 qW|_|%{U+
ix_&<?8
k[5:]5lp+
OH6-\U'.Z
5. 默认的傅里叶变换设置 c4(og|ifk
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光源模式和探测器的设置 j4}Q
- 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。 H[U"eS."
- 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。 ~r?VXO p"
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6. 特殊情况 @ 3,:G$,
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多表面元件 *apkw5B}C
- 对下列情况应当特别考虑 ^BhS*
•透镜系统元件 sTw+.m{F
•球面透镜元件 WSOz^]
- 此类组件可以理解为 X
v$"B-j
•一组曲面元件,以及 n|eM}ymF+
•之间有一些自由空间 j. mla
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 OzAxnd\.N
tYMPqP,1.
#X qnH
N%!{n7`N:
在k域的元件 YZ^mH <
- 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 _[$,WuG1
- 这适用于以下情况 kxt/I<cs
•平面表面元件 d VyT `
•分层介质元件 0n*D](/NK
•光栅元件 I9*BTT]
•功能光栅元件 /-Z}=
Cm;M;
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 '+7"dHLC;
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1. 实例#1:成像的光源模式 h}4yz96WD
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查看完整的应用实例 y'(a:.%I
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 lESv
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3. 实例#1:出瞳衍射法 _RE;}1rb,
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 slAR<8
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 L}rYh`bUP[
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 f4$sH/ 2#v
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查看完整的应用实例 _ Y7Um
D7=Irz!O\7
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 jXPbj.
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 i6<uj
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1. 例#3:刻意忽略衍射 6sG5n7E-A
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查看完整的应用实例 ZsSW{ffZ77
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2. 实例#3:包含衍射 nw(R=C
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