1. 摘要 @PU [:;
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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。 vv7I_nK?
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2. 三种傅里叶变换 f 1d?.)
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快速傅里叶变换(FFT) '<M{)?
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 EQ ttoOO
半解析傅里叶变换(SFT) W8<%[-r
- 一种无需近似的高效重构。 _G0x3
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 c`W,~[Q<O+
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) w>YDNOk
逐点傅里叶变换(PSF) [
3HfQ
- 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。 olcDt&xv]
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 `x|?&Ytmf9
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
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3. 每个元件的设置 xkn;,`t^lJ
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傅立叶变换设置 DrQ`]]jj7
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 W4N{S.#!
- 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。 u&NV,6Fj2[
- 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) XilS!,
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4. 每个元件的设置 [vgtc.V
kP"9&R`E
傅里叶变换设置 :%.D78&
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c|%6e(g"L
m2o0y++TjW
5. 默认的傅里叶变换设置 g){<y~Mk
KSvE~h[#+
光源模式和探测器的设置 <qSC#[xu
- 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。 40/Y\
- 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。 rKn~qVls
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6. 特殊情况 (?c-iKGc
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多表面元件 q@qsp&0/
- 对下列情况应当特别考虑 6-I'>\U~
•透镜系统元件
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•球面透镜元件 <!+Az,-
- 此类组件可以理解为 G#CXs:1pd+
•一组曲面元件,以及 NgwbQ7)
•之间有一些自由空间 "{n&~H`
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 9FvFhY
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zTp"AuNHN
_+,TT['57s
在k域的元件 Rv=YFo[B
- 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 ~zgGa:uU
- 这适用于以下情况 y*? Jui Q
•平面表面元件 yuVs
YV@"
•分层介质元件 ?(PKeq6
•光栅元件 Nl/dX-I
•功能光栅元件 6mE\OS-I
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 .N3mb6#[R
N;d] 14|
1. 实例#1:成像的光源模式 (mOtU8e
S3#>9k;p
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KA~Z5x;
查看完整的应用实例 &L:!VL{I
l.]xB,k
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 B[}6-2<>?C
N;R^h? '
*I+Q~4
LscGTs,
cS$_\65
3. 实例#1:出瞳衍射法 W/ \g~=vo
0%B/,/PxD
9^x> 3Bo
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 vIvIfE
k!^{eOM
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H+#FSdy#
实例#2:用于激光导星的无焦系统 $j~RWfw-
$xqa{L%B
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 hb-%_c"kq
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_GPe<H
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查看完整的应用实例 Zfw,7am/
vI?, 47Hj+
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 f^e)O$N9]
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 ^Pf WG*
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1. 例#3:刻意忽略衍射 [UR-I0 s!/
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查看完整的应用实例 wL1MENzp*z
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2. 实例#3:包含衍射 #mT"gs
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