1. 摘要 p>v,b&06
=/=x"q+X
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。 >(z{1'f{
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2. 三种傅里叶变换 7=XQgbY/
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快速傅里叶变换(FFT) 47I:o9E
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 Fk D
半解析傅里叶变换(SFT) ezTu1-m
- 一种无需近似的高效重构。 mFayU w
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 Qo
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) wo2^,Y2z+
逐点傅里叶变换(PSF) TI}H(XL(
- 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。 Y0BvN`E
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 lp[3z&u
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) VL5kjF3/
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3. 每个元件的设置 $n `Zvl2
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傅立叶变换设置 ]SrKe-*:U
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 o!mfd}nG
- 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。 :{4G=UbAI
- 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) ]Oc
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4. 每个元件的设置 o0 -e,F>u
WAY<X:|We
傅里叶变换设置 {+c/$4<
+ WPi}
q`1t*<sk
q^sMJ
5. 默认的傅里叶变换设置 6uDA{[OH
]wne2 WXE
光源模式和探测器的设置 ,<hXNN
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 Y'fI4
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 T.ub!,Y
d!8q+FI
B0p>' O2
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6. 特殊情况 3FPy"[[
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多表面元件 {\|? {8f
- 对下列情况应当特别考虑 hD<z^j+
•透镜系统元件 ! qrF=a
•球面透镜元件 ibzYY"D:
- 此类组件可以理解为 @PwEom`a
•一组曲面元件,以及 ZfT%EPoZ:
•之间有一些自由空间 } Q1$v~
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 `RGZ-Q{_
:^%soEi
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在k域的元件 7vr)JT=
- 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 6$PfX.Fh
- 这适用于以下情况 eE7Rd>
•平面表面元件 K'?ab 0
•分层介质元件 ccD+o$7LT
•光栅元件 `m2F.^qrr
•功能光栅元件 /bCrpcH
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 W[^XG\
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1. 实例#1:成像的光源模式 ls*^3^O
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KD,b.s
查看完整的应用实例 oPa2GW8
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 *<9 D]
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3. 实例#1:出瞳衍射法 9HTb
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 .\U+`>4av
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 EiJSLL
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射
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查看完整的应用实例 vO0ql
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 !5A
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 ~Zj?%4
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1. 例#3:刻意忽略衍射 d9Q%GG0]
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查看完整的应用实例 l>qCT
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2. 实例#3:包含衍射 ,Y`C7Px
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