1. 摘要 V QPq+78
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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。 v&H&+:<
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2. 三种傅里叶变换 '(2G qX!
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快速傅里叶变换(FFT) y>~=o9J_u
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 wjS3ItB
半解析傅里叶变换(SFT) KT?vs5jg$&
- 一种无需近似的高效重构。 L4Nk+R;
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ,"h$!k"$g
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) EoQ.d|:g
逐点傅里叶变换(PSF) J'@I!Jc
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 >GT0x
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 jXZKR(L
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) 7dPA>5"XD
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3. 每个元件的设置 _<t3~{qUT
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傅立叶变换设置 gl]{mUZz}
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 -uv1$|
- 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。 y9W*/H{[`
- 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) IFG`
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4. 每个元件的设置 jy&p_v1
i"JF~6c<
傅里叶变换设置 _$cQAH0 E
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5. 默认的傅里叶变换设置 !vImmhI!I
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光源模式和探测器的设置 4+v~{
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 L x9`y t6
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 O~qB
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6. 特殊情况 %eD&2$q*
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多表面元件 kx'6FkZPIr
- 对下列情况应当特别考虑 &p=~=&g=
•透镜系统元件 c:=Z<0S;
•球面透镜元件 pMX7Rl
- 此类组件可以理解为 uX.Aq@j
•一组曲面元件,以及 VaX>tUW
•之间有一些自由空间 NiWooFPKJ
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 _ZR2?y-M
[fO]oTh
o^7NZ]m
4=q\CK2 ^A
在k域的元件 k U3]
eh\I
- 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 BJW;A>@Pj
- 这适用于以下情况 ?5/Sa
•平面表面元件 f3yZx!K_Br
•分层介质元件 B623B HwS
•光栅元件 w7dG=a&
•功能光栅元件 #}k^g:l1
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 u!g<y
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1. 实例#1:成像的光源模式 *d,SI[c%e
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[8)Zhw$
查看完整的应用实例 p=Vm{i7
*7-uQKp
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ["@K~my~D*
Rjh/M`|
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SX5c
rJ<v1Yb
3. 实例#1:出瞳衍射法 L#NPt4Sz+
uV%7|/fD
$e<3z6
r--"JO%2
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 U)c,ZxE
#]:nQ(
L0uN|?}
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 iLS'47
8+GlM+>4
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 Jh }3AoD
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V1"+4&R^T_
查看完整的应用实例 Ng;E]2"
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 %} \@Wk~
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 eR5swy&
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1. 例#3:刻意忽略衍射 xT=|Uc0
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查看完整的应用实例 nc l-VN
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2. 实例#3:包含衍射 9~>;sjJk
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