1. 摘要 "8^
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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。 r@t9Ci=}
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2. 三种傅里叶变换 *><F'
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快速傅里叶变换(FFT) {rH@gz|@i
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 mA+&Io
半解析傅里叶变换(SFT) Q)"Nu.m
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- 一种无需近似的高效重构。 h!.^?NF
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 q?DTMKx
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) <[\`qX
逐点傅里叶变换(PSF) 1o;J,dYu
- 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。 +|'c>,?2H
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 au+kNF|Q
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) ``Dq
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3. 每个元件的设置 nvJf/90$
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傅立叶变换设置 `c5"d
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 L>9V&\
- 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。 >eqxV|]i
- 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) gVv>9W('
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4. 每个元件的设置 .
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D!NQ~'.a=2
傅里叶变换设置 /VS[pXXT|
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5. 默认的傅里叶变换设置 5JCG2jqx0
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光源模式和探测器的设置 Z
X(z;|l45
- 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。 qnJt5
- 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。 ];a=Pn-:}G
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6. 特殊情况 v'qG26
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多表面元件 9{}1r2xW
- 对下列情况应当特别考虑 zb}9%.U
•透镜系统元件 d`nVc50
•球面透镜元件 RwPN gRF
- 此类组件可以理解为 P 8>d6;o($
•一组曲面元件,以及 9:,\gw>F
•之间有一些自由空间 L
ugn3+
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 feNdMR7eM
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在k域的元件 H]p!\H
- 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 WObvbaK
- 这适用于以下情况 .0iQad&duh
•平面表面元件 HATA- M
•分层介质元件 \"^w'ng
•光栅元件 ]Nl=wZ#`
•功能光栅元件 !z<%GQ CT
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 Y$Y_fjd_
Zh*u(rO
1. 实例#1:成像的光源模式 ?)[EO(D
{R61cD,n
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查看完整的应用实例 T
G{k0cdOT
x.zbD8l/9
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 {]_r W/
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,0~9dS
3. 实例#1:出瞳衍射法 S_v'hlrrT
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Z]WnG'3N
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 MpqZH{:?G
B`o]*"xkB
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FwY&/\J7V
实例#2:用于激光导星的无焦系统 T4 N~(Fi)
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 H_Kj7(=&>
,4,V4 N
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查看完整的应用实例 ,H2D
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 rs*Fy@
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 N!x =eC
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1. 例#3:刻意忽略衍射 u#A<hq;
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查看完整的应用实例 #E+gXan
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2. 实例#3:包含衍射 iy\nio`
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