1. 摘要 ]Tx8ImD#)A
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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。 `k
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2. 三种傅里叶变换 9fzbR~s
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快速傅里叶变换(FFT) " <m)Fh;
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 (C!u3ke2D
半解析傅里叶变换(SFT) .NiPaUzc<
- 一种无需近似的高效重构。 ,*bI0mFZ
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 [3]!*Cd
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) =V/$&96Q
逐点傅里叶变换(PSF) V\r5
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 5owUQg,W
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ]9l=geZd%;
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) Fwm{oypg%
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3. 每个元件的设置 =xS(Er`r
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傅立叶变换设置 kbI:}b7H
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 0>)('Kv
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 )67Kd]
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) p6A"_b^
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4. 每个元件的设置 K9mL1 [B
B=(m;A#G
傅里叶变换设置 s~6?p%
2]
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5. 默认的傅里叶变换设置 ']Nw{}eS`
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光源模式和探测器的设置 Y@c!\0e$
- 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。 l=Jbuc
- 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<E%`u%
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6. 特殊情况 vnw83a%3
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多表面元件 CKNC"Y*X
- 对下列情况应当特别考虑 Co4QWyt:
•透镜系统元件 $*Njvr7
•球面透镜元件 IR;lt 3
- 此类组件可以理解为 #VgPg5k.<
•一组曲面元件,以及 )Jz L
•之间有一些自由空间 |O%`-2p]p
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 $A`D p{e"
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V)mRG`L
在k域的元件 Hq?-e?Nc
- 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 *8CI'UX
- 这适用于以下情况 s_N?Y)lS+(
•平面表面元件 y[UTuFv~Q
•分层介质元件 k#_B^J&d
•光栅元件 C&^"]-t
•功能光栅元件 <{Wsh#7 }.
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 wN-3@
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1. 实例#1:成像的光源模式 p~Fc*g[!
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查看完整的应用实例 h2#G
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 6J9^:gXW~
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3. 实例#1:出瞳衍射法 ?B.>VnYZ/a
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 v)mO"\
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 ;i\m:8!;
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 Oz<{B]pEul
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查看完整的应用实例 0"]N9N;/
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 59A@~;.F
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 Ea#wtow|-
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1. 例#3:刻意忽略衍射 6K501!70g6
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查看完整的应用实例 eT* )r~
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2. 实例#3:包含衍射 .G8+D%%.
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