1. 摘要 }1kT0*'L
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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。 pN|BtrN{
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2. 三种傅里叶变换 jrJ!A(<)
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快速傅里叶变换(FFT) "jS@ug
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 xvn@zi
半解析傅里叶变换(SFT) ' b1k0 9'
- 一种无需近似的高效重构。 as%@dUK?
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 Y=0D[o8
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) 7-S?\:J
逐点傅里叶变换(PSF) CNU,\>J@$
- 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。 drRi<7
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- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 pe%$(%@v
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) Q1hHK'3w
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3. 每个元件的设置 :xwyE(w
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傅立叶变换设置 =*2_B~`
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 4gKu8G
- 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。 bEvlk\iql
- 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) J]mG!# 9
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4. 每个元件的设置 $tm%=g^
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傅里叶变换设置 U=ek_FO
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5. 默认的傅里叶变换设置 2oBT
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光源模式和探测器的设置 ?Sj>b
- 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。 ^osXM`
- 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。 WWBm*?U
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6. 特殊情况 fex<9'e
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多表面元件 v}`{OE:-J
- 对下列情况应当特别考虑 r `;_ #&b
•透镜系统元件 ,h<xL-
•球面透镜元件 \>]C
- 此类组件可以理解为 tg~@(IT}j
•一组曲面元件,以及 ,%=SO 82W
•之间有一些自由空间 L^E#"f
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 (/ qOY
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在k域的元件 BN>t"9XpW
- 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 $p;<1+!
- 这适用于以下情况 B?gFFU61
•平面表面元件 eYQPK?jo
•分层介质元件 CqVeR';2
•光栅元件 ^ h?]$P
•功能光栅元件 b4?]/Uy+/
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 M 8NWQ^Y
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1. 实例#1:成像的光源模式 ;.U<Lr^9#
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查看完整的应用实例 MU>6s`6O
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 $n=w
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3. 实例#1:出瞳衍射法 s9rKXY',:l
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Q+7+||RW
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 N?s`a;Q[=
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 A}4 ",
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 VOSq%hB
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查看完整的应用实例 'Px}#f0IR
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 Mc~L%5
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 `-w, 6
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1. 例#3:刻意忽略衍射 |OiM(E(
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查看完整的应用实例 Q9Vj8JO"{
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2. 实例#3:包含衍射 = N^Ec[u(l
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