1. 摘要 b(yY.L=K
ReY K5J=O
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。 B\Uj
|qBo*OcO
p(v.sP4w
uJ[dO}
2. 三种傅里叶变换 Ne=D$o
-6?5|\
快速傅里叶变换(FFT) oyUf/Sl
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 k,?k37%T]
半解析傅里叶变换(SFT) y,aASy!Q
- 一种无需近似的高效重构。 j8lbn |.
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 6 R!0v8
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) wDsEx!\#
逐点傅里叶变换(PSF) `0L!F"W
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 ,QK>e;:Be
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 n7S[ F3
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) P^
a$?
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3. 每个元件的设置 'p<(6*,"
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傅立叶变换设置 LB>!%Vx
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 ?xy~N?N
- 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。 :wIbKs.r
- 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) ~($h9*\
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4. 每个元件的设置 }%%| '8
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傅里叶变换设置 E0GpoG5C
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A;h~Fx6s
5. 默认的傅里叶变换设置 291v
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N/Z<v* i"
光源模式和探测器的设置 v,kedKcxv'
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 5{{u #W%=
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 )jnxR${M
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6. 特殊情况 CT/`Kg_
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多表面元件 m+CvU?)gJ
- 对下列情况应当特别考虑 q")}vN
•透镜系统元件 n:HF&j4C,
•球面透镜元件 kYx|`-PA<r
- 此类组件可以理解为 |ONkRxr@!
•一组曲面元件,以及 |06G)r&
•之间有一些自由空间 F e8xOo6
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 A07FjT5w8
i: 1V\q%
oveW )~4
wF}/7b54
在k域的元件 [9X1;bO#f
- 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 \!`*F:7]-
- 这适用于以下情况 +[:}<^p?cG
•平面表面元件 /,wG$b+
•分层介质元件 xCGvLvFn
•光栅元件 e:&5Cvx
•功能光栅元件 _ u/N#*D
H;|^z@RB<
p.)G ],
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 F8.Fp[_tM
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1. 实例#1:成像的光源模式 D}Z].c@E
't2"CPZ
FSC74N/
查看完整的应用实例 [/6IEt3}B
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 A6=
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3. 实例#1:出瞳衍射法 l\JoWL
o=7 -&F.
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ^dld\t:tV7
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 vaW,O/F
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 9ssTG4Sa
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查看完整的应用实例 A7C+-N
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 IR(qjm\V
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 ia?{]!7$
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1. 例#3:刻意忽略衍射 S=*rWh8)%<
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查看完整的应用实例 c_"]AhV~Mg
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2. 实例#3:包含衍射 pWa'Fd
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