1. 摘要 GGs3r;(t
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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。 ud`.}H~aB
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2. 三种傅里叶变换 BcT|TX+ct
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快速傅里叶变换(FFT) qx"?')+
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 NDRk%_Eu(
半解析傅里叶变换(SFT) 4.3Bz1p
- 一种无需近似的高效重构。 'B"kUh%3$5
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 t?v0ylN
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) @Ns^?#u~
逐点傅里叶变换(PSF) x]k^JPX
- 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。 P,O9On
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 #TUsi,jG
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) O;:8mm%(
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sf?D4UdIH
SF;;4og
3. 每个元件的设置 S[NV-)r=
ZBJYpeGe
傅立叶变换设置 E<a~
`e
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 ];1z%.
- 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。 1H@GwQ|<=
- 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) =?57*=]0M
|J`YFv
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xGqe )M>8?
4. 每个元件的设置 ''wWw(2O
F#iLMO&Q
傅里叶变换设置 >.#uoW4ZV
Xig+[2zS
,KIa+&vJW@
)j@k[}R#g
5. 默认的傅里叶变换设置 x-U^U.i@
xN}P0
光源模式和探测器的设置 "aP>}5<h
- 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。 i<1w*yu
- 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。 {:Z# 8dGe
.dp~%!"Sn,
~/\;7E{8!
m{x!uq
6. 特殊情况 :M ix*NCf
788q<7E
多表面元件 (J<@e!@NE
- 对下列情况应当特别考虑 &.o}(e:]
•透镜系统元件 n\*>mp)
•球面透镜元件 #joU}Rj|
- 此类组件可以理解为 GwwxSB&y
•一组曲面元件,以及 ygUvO3Z
•之间有一些自由空间 VPn#O
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 J(M0t~RZ
n`6 8<ybl5
; ZL<7tLDb
+B_q? 6pR
在k域的元件 *u7C){)gr[
- 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 0c7&J?"wE
- 这适用于以下情况 P}&7G-
•平面表面元件 N!"GwH
•分层介质元件 1w+&Y;d|
•光栅元件 h:#
•功能光栅元件 ',6QL4qV/
0V}vVAa(B
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 ,A
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1. 实例#1:成像的光源模式 \D, 0
XOgX0cRC4
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查看完整的应用实例 yKOf]m>#
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 dm.?-u;C
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3. 实例#1:出瞳衍射法 $./JA)`
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 N##3k-0Ao
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 yn!LJT[~2
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ?)4|WN|c_
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查看完整的应用实例 RS<c&{?
EW#.)@-
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 s;8J= \9W
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 .__X[Mzth3
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1. 例#3:刻意忽略衍射 j*W]^uT,
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查看完整的应用实例 HEjV7g0E
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2. 实例#3:包含衍射 ,D
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