1. 摘要 `ZC -lAY
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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。 O>rz+8 T
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2. 三种傅里叶变换 ^|rzqXW
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快速傅里叶变换(FFT) 0\ j)!b
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 2V9"{F?
半解析傅里叶变换(SFT) @d3yqA
- 一种无需近似的高效重构。 yyVJb3n5:!
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 q,Nqv[va
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) REJBm
逐点傅里叶变换(PSF) +)(
"!@
- 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。 [e. `M{(TB
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 **9[e[(X
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) [F *hjGLc}
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3. 每个元件的设置 \@6w;tyi
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傅立叶变换设置 5iItgVTW
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 g fv?#mp
- 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。 ^?0WE
- 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) Q;2kbVWY
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4. 每个元件的设置 tN;~.\TKg
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傅里叶变换设置 ]CnT4[f!
,}OQzK/"mP
'! ;Xxe5
_ =O;Lz$x
5. 默认的傅里叶变换设置 JHVesX
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光源模式和探测器的设置 Z=s]@r
- 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。 )!`>Q|]}Zd
- 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。 c30kb
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6. 特殊情况 6CWm;%B#G
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多表面元件 $xj>j
- 对下列情况应当特别考虑 A}03s6^i;
•透镜系统元件 Q
S.w#"X[
•球面透镜元件 fJG!TQJ[Y
- 此类组件可以理解为 {f%x8t$
•一组曲面元件,以及 24_/JDz
•之间有一些自由空间 f'M7x6W
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 O#D
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在k域的元件 L)Ru]X`
- 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 K06&.>v_
- 这适用于以下情况 F,
p~O{
Q
•平面表面元件 o>4GtvA*
•分层介质元件 uQg&A`4
•光栅元件 yy3-Xu4
•功能光栅元件 {W# VUB
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 c3aF lxW
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1. 实例#1:成像的光源模式 K~>ESMZ5
{d,~=s0T
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查看完整的应用实例 w!^{Q'/,Q
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 1{X ;&y
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3. 实例#1:出瞳衍射法 T]Eg9Y:+v
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 R k).D6
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OmX(3>:9
实例#2:用于激光导星的无焦系统 t<2B3&o1
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ENi@R\
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查看完整的应用实例 Ui`Z>,0sFi
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 iv/!c Mb
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 DVq5[ntG
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1. 例#3:刻意忽略衍射 B@W`AD1^{
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查看完整的应用实例 IA XoEBlMs
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2. 实例#3:包含衍射
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