1. 摘要 oe*Y(T\G
P>s3Rh3:
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。 s2rwFj8 |
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2. 三种傅里叶变换 \Q m1+tg
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快速傅里叶变换(FFT) PH]/*LEj
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 qZz?i
半解析傅里叶变换(SFT) ]
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- 一种无需近似的高效重构。 0l&#%wmJ,
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 [9U::
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) "Smek#l
逐点傅里叶变换(PSF) S%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。 e[)oT
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 z;#]xCV
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) K.T.?ug;:
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3. 每个元件的设置 $>csm
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傅立叶变换设置 / 80Q
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 Z\9DtvV
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 4ZAnq{nR4
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) > q!:*
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4. 每个元件的设置 ,VdNP
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傅里叶变换设置 (0W)Jd[
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5. 默认的傅里叶变换设置 9ER!K
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光源模式和探测器的设置 jM%8h$&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。 CqkY_z
- 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。 {^jk_G\ys
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Q%Fa1h:2&
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6. 特殊情况 a58]#L~
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多表面元件 B65"jy
- 对下列情况应当特别考虑 xb22:
•透镜系统元件 abgAUg)
•球面透镜元件 t 8,VR FV
- 此类组件可以理解为 1> IA9]D7
•一组曲面元件,以及 $ctpg9 7
•之间有一些自由空间 ?[z@R4at
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 li7"{+ct
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在k域的元件 kx.8VUoM
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- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 NB=!1;^J
- 这适用于以下情况 fUV;3du
•平面表面元件 4u}jkd$]*
•分层介质元件 aWTvowA
•光栅元件 'U/X<LCl
•功能光栅元件 C=zc6C,
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 RJ0:O
L+N;mI8
1. 实例#1:成像的光源模式 *\"+/
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kl[Jt)"4@
查看完整的应用实例 iQ#dWxw4
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 5kdh!qy[$,
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3. 实例#1:出瞳衍射法 Fsi;[be$A
B +<i=w
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 m&{%6
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 V:*6R/Ft
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ;oGpB#[zO
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查看完整的应用实例 fj:q_P67o
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 dO!5` ]
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 K bM1b
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1. 例#3:刻意忽略衍射 /j$`Cq3I
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查看完整的应用实例 JSu+/rI1
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2. 实例#3:包含衍射 b 67l\L
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