1. 摘要 9(nq 4HvI
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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。 tXH;4K@
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2. 三种傅里叶变换 Kvo&_:
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快速傅里叶变换(FFT) Je6wio-4
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 L<0_e^8
半解析傅里叶变换(SFT) |Tc4a4 jS
- 一种无需近似的高效重构。 Q$:Q6/5.
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 aK95&Jyw&
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) w$AR
逐点傅里叶变换(PSF) R ZQH#+*t}
- 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。 -egnMc67
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 1}c'UEr%)
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) z<mN-1PM7&
ZQ+DAX*MS
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3. 每个元件的设置 9#@s(s
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傅立叶变换设置 kHylg{i{"
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 H$C*&p
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 W.kcN,
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) "n`z`{<n
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4. 每个元件的设置 77yYdil^W+
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傅里叶变换设置 =g!Pw]
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5. 默认的傅里叶变换设置 S-88m/"]s
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光源模式和探测器的设置 fc8ODk*;E
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 >MN"87U6
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 xh$yXP0/
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6. 特殊情况 69)"T{7
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多表面元件 (w)%2vZ^
- 对下列情况应当特别考虑 =<3HOOC
•透镜系统元件 qe{;EH*
•球面透镜元件 ~Jr'4%
- 此类组件可以理解为 aH?Ygzw
•一组曲面元件,以及 qi7C.w;
•之间有一些自由空间 jaodcT0
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 v0oVbHO5<
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SfC* ZM}<
在k域的元件 \WFcb\..
- 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 x4c|/}\)*
- 这适用于以下情况 2SC-c `9)
•平面表面元件 UTKyPCfj
•分层介质元件 $M,<=.oT
•光栅元件 I<D7Jj
•功能光栅元件 j;@a~bks6z
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 y!P!Fif'
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1. 实例#1:成像的光源模式 trwQ@7
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查看完整的应用实例 8Lx/ZGy
5uQ+'*xN%
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 \]f+{d-&
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xH:L6K/c
3. 实例#1:出瞳衍射法 VqW5VLa
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 sk3 9[9
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 Pb?v i<ug+
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 {Z8GG
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查看完整的应用实例 9n\>Yieu
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 aq_K,li#w
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 u:|^L]{
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1. 例#3:刻意忽略衍射 pZ|{p{_j
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查看完整的应用实例 i;9X_?QF
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2. 实例#3:包含衍射 ?{"r(
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