1. 摘要 GD<pqm`vVY
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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。 IWnyqt(k
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2. 三种傅里叶变换 8_uh2`+Bvb
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快速傅里叶变换(FFT) sX#7;,Ft7
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 qD>D
半解析傅里叶变换(SFT) Nu6]R677Y
- 一种无需近似的高效重构。 0zqTX< A
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ^jg{MTa
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) hJ0m;j&4y
逐点傅里叶变换(PSF) G2hBJTW
- 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。 jAOD&@z1
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 5h>t4 [~
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) &>z}u&oF
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3. 每个元件的设置 Wg5i#6y8w
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傅立叶变换设置 p&(~c/0
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 ai~JY[
- 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。 'W|@d8}h
- 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) D(gpF85t
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4. 每个元件的设置 b}jLI_R{
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傅里叶变换设置 o)IcAqN$H
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5. 默认的傅里叶变换设置 {>=#7e-]
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光源模式和探测器的设置 !YEU<9
- 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。 &_y+hV{
- 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。 9C)w'\u9+
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6. 特殊情况 9=Rj9%
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多表面元件 AAt<{
- 对下列情况应当特别考虑 ?#X`Eu
•透镜系统元件 aXefi'!6
•球面透镜元件 g_w4}!|
- 此类组件可以理解为 6'N!)b^-
•一组曲面元件,以及 Q{Lsr,
•之间有一些自由空间 @7*Ag~MRb
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 T4{&@b
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在k域的元件 D;Jb'Be
- 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 DqHVc)9
- 这适用于以下情况 ,/g\;#:{@]
•平面表面元件 c=p @l<)
•分层介质元件 l7r!fAV-f
•光栅元件 xbA% 'p
•功能光栅元件 k&P_ c
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 RKP->@Gs
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1. 实例#1:成像的光源模式 ngN_,x7yc
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查看完整的应用实例 :/IcFU~)M
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ]Zim8^n?`.
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3. 实例#1:出瞳衍射法 O/\jkF
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 05MtQB
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 ^[CD- #
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 u
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查看完整的应用实例 v-)eT
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 C<fNIc~.
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 lrh6lt)
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1. 例#3:刻意忽略衍射 4ij`
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查看完整的应用实例 {zUc*9
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2. 实例#3:包含衍射 %1VMwqC]E
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