1. 摘要 ^#XQ2UN
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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。 cwOa"]t}
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2. 三种傅里叶变换
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快速傅里叶变换(FFT) i5=~tS
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ddN G:
半解析傅里叶变换(SFT) 0":k[y
- 一种无需近似的高效重构。 G8 q<)
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 'tDUPm38
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) "LSzF_mK
逐点傅里叶变换(PSF) T|0+o+i
- 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。 O"/Sv'|H#
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 <s7cCpUFP
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) 0m=57c$O
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3. 每个元件的设置 oam;hmw
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傅立叶变换设置 #vhN$H :&q
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 qE|syA9
- 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。 !%D';wQ,/
- 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) sei2\l8q
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4. 每个元件的设置 N_S~&(I|
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傅里叶变换设置 ]@ke_'
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5. 默认的傅里叶变换设置 O,|NOz
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光源模式和探测器的设置 C}pm>(F~
- 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。 16Jq*hKU
- 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。 5h`L W AB
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6. 特殊情况 W dD889\
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多表面元件 BZHoRd{EH
- 对下列情况应当特别考虑 "n`z`{<n
•透镜系统元件 kx?Yin8K
•球面透镜元件 &
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- 此类组件可以理解为 =CRptk6tS
•一组曲面元件,以及 3MFTP5~
•之间有一些自由空间 U|x Hy+N
- 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 sz=5`
=>`zk^
v-d"dC`
!ess.U&m'
在k域的元件 3CjixXaA$
- 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 RuIBOo\XL7
- 这适用于以下情况 ~M-L+XZl(
•平面表面元件 9N'fU),I
•分层介质元件 h!%y,4IBR
•光栅元件 XLCqB|8`V
•功能光栅元件 6>rz=yAM_
n}IGxum8`
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7Tdx*1 U
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 yzp#
b7dsi|Yo
1. 实例#1:成像的光源模式 8IRKCuV
X"+p=PGZK
qz]qG=wmL
查看完整的应用实例 U\H[.qY-
IRx%L?
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 'QG`^@Z
6,q_M(;c
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3. 实例#1:出瞳衍射法 aYT!xdCI
M.t,o\xl
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4tLdqs
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 G6zFQ\&f
+5*bU1}O
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/\- }-"dm
实例#2:用于激光导星的无焦系统 bKM*4M=k
hZ*vk
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 *cXq=/s
XdCP!iq*8
X/2GTU7?
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查看完整的应用实例 2A~o)7JaZ
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 }i"[5:
gR# k'
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]VKQm(,0
实例#3:剪切干涉法的准直测试 "NLuAB.P
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1. 例#3:刻意忽略衍射 L}rZ1wV6
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]dNNw`1\V
查看完整的应用实例 $rcv@-l
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2. 实例#3:包含衍射 56<U xIa~
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