1. 摘要 /?ZO-]q
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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。 EJCf[#Sf
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2. 三种傅里叶变换 Jw4#u5$$Z
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快速傅里叶变换(FFT) OV"uIY[%8V
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 & t.G4
半解析傅里叶变换(SFT) \&6^c=2=
- 一种无需近似的高效重构。 iBM;$0Y
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ?rJe"TOIy
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) V
6*ohC:
逐点傅里叶变换(PSF) #VvU8"u
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 5LX%S .CW
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 s3/iG37K
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) rA\6y6dFs
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3. 每个元件的设置 +W%3VV$
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傅立叶变换设置 U.GRN)fL4
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 ?mA%`*=q
- 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。 {f(RY j
- 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) 0|}]=XN^
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4. 每个元件的设置 6IPQ}/l
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傅里叶变换设置 1iJa j
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5. 默认的傅里叶变换设置 tW
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光源模式和探测器的设置 ,\RZ+kC>~
- 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。 fEB&)mM
- 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。 fZtuP1-4
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6. 特殊情况 P?o|N<46
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多表面元件 di4>Ir~]
- 对下列情况应当特别考虑 v;o/M6GL5
•透镜系统元件 f.G"[p
•球面透镜元件 m#,AD,s
- 此类组件可以理解为 U~GQ JR
•一组曲面元件,以及 n)uck5
•之间有一些自由空间 ;i,3KJ[L
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 (Zoopkxw
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在k域的元件 V%Ww;Ca]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 "j/jhe6
- 这适用于以下情况 KQTv5|$?
•平面表面元件 G@+R!IG
•分层介质元件 ~zYk,;m
•光栅元件 )>(ZX9diV
•功能光栅元件 045_0+r"@
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 4q )+nh~s
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1. 实例#1:成像的光源模式 _KJ!C!
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查看完整的应用实例 |"
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 )dfwYS*[n
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3. 实例#1:出瞳衍射法 d]K$0HY
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 u K=)65]
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 dC>(UDC
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 J^-a@'`+
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查看完整的应用实例 5><T#0W?
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 NwN3T]W
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 H.<