1. 摘要 {aJJ`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。 ;cz|ss=
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2. 三种傅里叶变换 z,:a8LB#[
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快速傅里叶变换(FFT) f'{]"^e=
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 DHT&,=
半解析傅里叶变换(SFT) @%lBrM
- 一种无需近似的高效重构。 L%c0 Z@[~
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 n`
TSu$
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) ]
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逐点傅里叶变换(PSF) "0k8IVwp
- 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。 a~!G%})'a
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 -,{-bi
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) V{&rQ@{W
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U*P. :BvG
3. 每个元件的设置 yxq}QSb \3
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傅立叶变换设置 "a/ Q%.P
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 FwZ>{~?3
- 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。 aCxE5$~$
- 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) g}U3y'
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4. 每个元件的设置 LJTQaItdqJ
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傅里叶变换设置 3 Lsj}p
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5. 默认的傅里叶变换设置 |s)?cpb
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光源模式和探测器的设置 \S)2
- 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。 ii0Ce}8d~
- 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。 h}Wdh1.M3
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`3'0I /d"z
6. 特殊情况 Iu35#j
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多表面元件 s{4 \xAS>
- 对下列情况应当特别考虑 &h,5:u
•透镜系统元件 aRJ>6Q}
•球面透镜元件 D*Q.G8(
- 此类组件可以理解为 \OpoBXh
•一组曲面元件,以及 T4;T6 9j;,
•之间有一些自由空间 sW^a`VM
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 KYxBVgJ
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eb8w~
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在k域的元件 9lo[&^<
- 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 9ElCg"
- 这适用于以下情况 VNtPKtx\
•平面表面元件 Sj(F3wY
•分层介质元件 M}hrO-C
•光栅元件 w_iam qe,
•功能光栅元件 Bz`yfl2
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RP`2)/sMT
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 3?s ?XAh
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1. 实例#1:成像的光源模式 :;!\vfZbU
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&wetzC)
查看完整的应用实例 oAZh~~tp
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 2n`Lg4=
Sb:T*N0gS
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3. 实例#1:出瞳衍射法 k,Zm GllQ]
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 XL}<1-}
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 )-/gLZsx
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 lg1PE7
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查看完整的应用实例 Z]:BYX'
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 5QWNZJ&}d
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 [B?z1z8l
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1. 例#3:刻意忽略衍射 s!6=|SS7
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查看完整的应用实例 "6I[4U"@
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2. 实例#3:包含衍射 iG[?
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