1. 摘要 g2;JJ}
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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。 o4o&}
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2. 三种傅里叶变换 ?'CIt5n+\{
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快速傅里叶变换(FFT) ye KzI~
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 !cE>L~cza
半解析傅里叶变换(SFT) vrm[sP
- 一种无需近似的高效重构。 ?(Dkh${@
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 \E9Z
H3;
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) eHF#ME
逐点傅里叶变换(PSF) iOPv
% [
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 \v9IbU*js
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 PP/M-Jql)
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) Im{50%Y
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3. 每个元件的设置 :g2?)Er-
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傅立叶变换设置 N6cf`xye
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 {#:js
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 IKKd
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) '{\VOU
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4. 每个元件的设置 9'o!9_j
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傅里叶变换设置 49nZWv48"_
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5. 默认的傅里叶变换设置 %O%+TR7Z
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光源模式和探测器的设置 I$\dT1m$
- 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。 @j`_)Y\
- 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。 'j !!h4
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6. 特殊情况 8;4vr@EV
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多表面元件 Zd1+ZH
- 对下列情况应当特别考虑 =#&K\
•透镜系统元件 pB|L%#.cW
•球面透镜元件 u
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- 此类组件可以理解为 ;/N[tO?Q
•一组曲面元件,以及 C.C)&&|X
•之间有一些自由空间 `FHHh
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 MxuwEV|^
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T3[\;ib}
在k域的元件 KM g`O3_16
- 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 ^b~&}uU
- 这适用于以下情况 }pbyC
•平面表面元件 xgrk>Fb|R
•分层介质元件 y<m{eDV7
•光栅元件 U
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•功能光栅元件 |A8Ar 7)
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 !
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1. 实例#1:成像的光源模式
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查看完整的应用实例 g(33h2"
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 /R8>f
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W:aAe%S
3. 实例#1:出瞳衍射法 q =b.!AZy
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P|v ;'9
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ~2
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 aP!a?xq
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 U_ V0
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Y6`9:97
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查看完整的应用实例 Sr)/
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 jm =E_86_
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 "}\2zub9
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1. 例#3:刻意忽略衍射 ; QR|v
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查看完整的应用实例 3rZFN^
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2. 实例#3:包含衍射 s.6S:
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