1. 摘要 2ec$xms
KMK&[E#r
VirtualLab Fusion包含了多种场求解器和函数。它们可以在空间(x)域或空间频率(k)域工作。为了将不同的求解器和函数简建立连接,实现复杂系统的建模,x域和k域之间的转换是至关重要的一步。 在本文中,我们将通过不同实例的讨论来示范如何对VirtualLab Fusion中有三种傅里叶变换算法进行设置。 4?>18%7&
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2. 三种傅里叶变换 Y8)E]D
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快速傅里叶变换(FFT)
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- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 NI5]Nz<?
半解析傅里叶变换(SFT) b&lN%+%}
- 一种无需近似的高效重构。 F>~ xzc
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 *M>
iZO*@
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) ~9JW#HHzn
逐点傅里叶变换(PSF) IPl@ DH
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 y4xT:G/M
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 gohAp
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) May&@x/oMS
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3. 每个元件的设置 )Qh>0T+(
R*s* +I
傅立叶变换设置 Xw7{R
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 N#(jK1`y
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 .MDYGWKt
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) yWj9EHQU[
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4. 每个元件的设置 %&^Q(f
Vh"MKJ'R^
傅里叶变换设置 KxO/]
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<jbj/Q )"
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5. 默认的傅里叶变换设置 I"Q#IvNw
W8f`J2^"M
光源模式和探测器的设置 2HcsQ*H]G
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 ^C!mCTL1N
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 G1}~.%J
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6. 特殊情况 o_iEkn
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多表面元件 C&=x3Cz
- 对下列情况应当特别考虑 ecn}iN
•透镜系统元件 O$a#2p&
•球面透镜元件 N<9w{zIK(
- 此类组件可以理解为 Rr%tbt.sE
•一组曲面元件,以及 ./$
<J6-J
•之间有一些自由空间 xN6>2e
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 &k1/Z*/
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XJe/tR
在k域的元件 K}
+S+
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- 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 S|HY+Z6n'
- 这适用于以下情况 :]'q#$!
•平面表面元件 o6*/o ]]
•分层介质元件 z1F9$^
•光栅元件 g;8M<`qvf
•功能光栅元件 D/Rv&>Jh
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 GE@uOJ6H
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1. 实例#1:成像的光源模式 v{o? #Sk1
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查看完整的应用实例 D}MoNE[r
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 _74UdD{^o
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3. 实例#1:出瞳衍射法 Mq@}snp"S
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 H<,bq*@
M+0x;53nz
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 n'yl)HA~>`
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 (k8Z=/N~
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查看完整的应用实例 4`s)ue
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 9\AS@SH{^T
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 RyuEHpN}
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1. 例#3:刻意忽略衍射 x6ahZ
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查看完整的应用实例 3za`>bUN
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2. 实例#3:包含衍射 cz#_<8'N
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