1. 摘要 >dW~o_u'QN
=A,6KY=E
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。 ^&W(|R-,J&
q{W@J0U
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2. 三种傅里叶变换 2Rp5 E^s
d|9B3I*I
快速傅里叶变换(FFT) y:N
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- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ]~SOGAFW
半解析傅里叶变换(SFT) S"Dw8_y7}
- 一种无需近似的高效重构。 ?{"_9g9
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 d +Vx:`tT
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) OI9V'W$
逐点傅里叶变换(PSF) |X6]#&g7
- 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。 xYJ|G=h&A
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 I3A@0'Vm;L
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) ^uu)|
Z[DiLXHL
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3. 每个元件的设置 RQZ|:SvV
mE"?{~XVL
傅立叶变换设置 ?=%Q$|]-
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 Q-X<zn
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 z@nJ-*'U8
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) fXPD^}?Ux4
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N|v3a>;*l
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4. 每个元件的设置 p=Nord
S?W!bkfn
傅里叶变换设置 H}OOkzwrA
5V5E,2+
0
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5. 默认的傅里叶变换设置 HCh;Xi
f#RI&I\
光源模式和探测器的设置 Xj/U~
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 b5hJaXJN
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 DlkHE8r\
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6. 特殊情况 Zc"Vf]:
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多表面元件 s6(iiB%d
- 对下列情况应当特别考虑 [Yx)`e
•透镜系统元件 '1lr "}"Q+
•球面透镜元件 D@V1}/$UoN
- 此类组件可以理解为 =#@eDm%
•一组曲面元件,以及 "#H@d+u
•之间有一些自由空间 |fMjg'%{}
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ~RV>V*l
m@hmu}qz-
&C eG4_Mi
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D*
在k域的元件 =qY!<DB[L
- 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 i,Yq
oe`
- 这适用于以下情况 sN^3bfi!i
•平面表面元件 VZ?"yUZ Id
•分层介质元件 H+:SL $+<o
•光栅元件 " h,<PF
•功能光栅元件 UXz0HRRS0
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
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Yx21~:9}
1. 实例#1:成像的光源模式 ""[(e0oA
Ih*}1D)7
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查看完整的应用实例 `C~RA,M
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 huTa
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3. 实例#1:出瞳衍射法 8}/v[8p
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 N=J$+
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 HZBU?{
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 h_K(8{1
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查看完整的应用实例 vkdU6CZO
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 O$}p}%%y7
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 [KA&KI^hF
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1. 例#3:刻意忽略衍射 UGuEZ-r
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查看完整的应用实例 Z:3N*YkL
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2. 实例#3:包含衍射 2@``=0z
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