1. 摘要 T|%pvTIe
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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。 YXi'^GU@
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2. 三种傅里叶变换 =sYUzYm
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快速傅里叶变换(FFT) \{8?HjJEM
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 _-M27^\vV
半解析傅里叶变换(SFT) `+\6;nM
- 一种无需近似的高效重构。 z[0+9=<Y
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 nhu;e}[>
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) &qjc+-r{l
逐点傅里叶变换(PSF) <y}9Twdy
- 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。 w!j 'k|b>
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 i eL7jN,'m
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) XsXO S8
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3. 每个元件的设置
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傅立叶变换设置 ^vHh*Ub
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 "PD^]m
- 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{'|/g&
- 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) $0mR_pA\fW
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'nMj<:0wlD
4. 每个元件的设置 -`8pahI
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傅里叶变换设置 1o8C4?T&
#lY_XV.
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5. 默认的傅里叶变换设置 Ct<]('Hm(
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光源模式和探测器的设置 CiNOGSlDj
- 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。 l"rX'g?
- 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。 -\9K'8 C
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A/c #2
6. 特殊情况 PU2^4h/[`
,6 IKkyD
多表面元件 B{lj.S`mB
- 对下列情况应当特别考虑 q21l{R{Y
•透镜系统元件 )vsX (/WU
•球面透镜元件 }1#prQ0F
- 此类组件可以理解为 4~K%,K+Du
•一组曲面元件,以及 W5Uw=!LdEY
•之间有一些自由空间 FX1H2N(
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ;I/ A8<C
"}x%5/(
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N`HiNb
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在k域的元件 /os,s[w
- 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 /U
3Uuk:
- 这适用于以下情况 ,(A
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•平面表面元件 y}U}AUt
•分层介质元件 `*ALb|4ilG
•光栅元件 )kT.3
Q
•功能光栅元件 x^79s_h5
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 eBWgAf.k
]Zz.n5c
1. 实例#1:成像的光源模式 }0IeKpu5
x']Fe7nv
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查看完整的应用实例 b+CJRB1
v&qL r+_7
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 :Y Ki
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3. 实例#1:出瞳衍射法 }/lyrjV
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akFT 0@9
,`bmue5
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ,M9e *
X;1yQ|su
E/zclD5S
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 suS[P?4
M@z_tR'3\
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 \U3v5|Q
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edo+ o{^
查看完整的应用实例 aaP6zJXi
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 f`)*bx
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 6e8 gFQ"w2
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1. 例#3:刻意忽略衍射 @QMy!y_K~m
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查看完整的应用实例 snWe&