1. 摘要 [u`9R<>c"U
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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。 "zN]gz=OV>
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2. 三种傅里叶变换 UkBr4{+aE
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快速傅里叶变换(FFT) g,cl|]/\d
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 Z= P=oldH
半解析傅里叶变换(SFT) NYZI;P1DA
- 一种无需近似的高效重构。 @g'SH:}
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 Nh|QYxOP
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) {piZm12q?
逐点傅里叶变换(PSF) xkebel`%
- 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。 dCH(N_
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 jR&AQ-H&
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) KwuNHK)-
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3. 每个元件的设置 ur2`.dY>3"
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傅立叶变换设置 rhe;j/ /`
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 gT6@0ANq
- 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。 s"\o6r
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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) VR9C< tMSi
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4. 每个元件的设置 )7Ed}6%
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傅里叶变换设置 ;1 02ddRV
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5. 默认的傅里叶变换设置 Zj8aD-1]U^
! G+/8Q^
光源模式和探测器的设置 U ]6Hml;l
- 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。 3#ua
- 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。 Q[k7taoy
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It@ak6u?
6. 特殊情况 Mb(aI!;A
V/G'{ q
多表面元件 lS(?x|dO
- 对下列情况应当特别考虑 }9xEA[@;
•透镜系统元件 DN@T4!
•球面透镜元件 6Hn3
- 此类组件可以理解为 /IC7q?avQN
•一组曲面元件,以及 }X3SjNd q
•之间有一些自由空间 ToN$x^M
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- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 4yH=dl4=44
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ODH@/
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在k域的元件 l*]*.?m/5
- 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 e/m,PE
- 这适用于以下情况 mq?5|`
•平面表面元件 yjVPaEu]aU
•分层介质元件 D/Y .'P:j
•光栅元件 p_jDnb#
•功能光栅元件 g(Jzu'
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 OgfmyYMtc
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1. 实例#1:成像的光源模式 Q-%Q7n'c
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查看完整的应用实例 _1`*&k
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 I#kK! m1Q
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3. 实例#1:出瞳衍射法 KD^>Vv#
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 $L.0$-je4
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 rO/mK$
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 gO?+:}!
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查看完整的应用实例 k`r}Gb
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 86~HkHliv
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 Va06(Cq
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1. 例#3:刻意忽略衍射 gy _86y@
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2. 实例#3:包含衍射 >\8Bu#&s4
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