1. 摘要 M\9p-%"L
EJrQ9"x&n
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。 u|8V7*)3
bO{wQ1)Z_
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rUF= uO(
2. 三种傅里叶变换 x: Tm4V{
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快速傅里叶变换(FFT) 7+p=4i^@Zs
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 d 'wWj
半解析傅里叶变换(SFT) V@>s]]HMq#
- 一种无需近似的高效重构。 *}i.,4+y
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 *C(XGX\?-
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) Q[F$6m%o
逐点傅里叶变换(PSF) D(S^g+rd
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 b_0Xi
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 @xtfm.}
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) T%:W6fH7
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1@0ZP~LTB
3. 每个元件的设置 Hq$?-%4
=:=uV0jX\
傅立叶变换设置 X6@G)68
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 {7X80KI
- 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。 wg,w;Gle
- 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) G_x<2E"d
V`"A|Y
Y;XEC;PXD
fL&bN[XA"$
4. 每个元件的设置 %,*{hhfu
co%ttH\ n
傅里叶变换设置 {^
^)bf|1'
Dx27 s
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5. 默认的傅里叶变换设置 1e#}+i!a
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光源模式和探测器的设置 ebS>_jD
- 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。 &De&ZypU
- 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。 oUBn:Ir@
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*G#W],~0
"V;M,/Q|
6. 特殊情况 q>*+.~
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多表面元件 !8U\GR `
- 对下列情况应当特别考虑 q~=]_PMP
•透镜系统元件 50.cMms
•球面透镜元件 .5zqpm
- 此类组件可以理解为 sc^TElic
•一组曲面元件,以及 58Fan*fO
•之间有一些自由空间 n15F4DnP
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ZLJfSnB
PI#xRKt
y-93 >Y
=:zmF]j9
在k域的元件 !(soMv
- 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 O#E]a<N`
- 这适用于以下情况 gI
qYIt
•平面表面元件 nDSmr
•分层介质元件 G.,dP+i
•光栅元件 z5v)~+"1
•功能光栅元件 io$!z=W
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 k!K}<sX2
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1. 实例#1:成像的光源模式 ;k<g#She
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查看完整的应用实例 %11&8Fp1s
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 k"V| f&
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3. 实例#1:出瞳衍射法 PYYOC"$
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 WUSkN;idVG
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 p`)(
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 B(x i
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查看完整的应用实例 mr]IxTv
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 9pD=E>4?#
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 #wL}4VN
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1. 例#3:刻意忽略衍射 FOxMt;|M
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查看完整的应用实例 s)ymm7?
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2. 实例#3:包含衍射 fGDR<t3yiQ
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