1. 摘要 l D]?9K29
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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。 GUsJF;;V
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2. 三种傅里叶变换 ZZW%6 -B
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快速傅里叶变换(FFT) <;NxmO<%\
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 kT&GsR/
半解析傅里叶变换(SFT) *BQy$dfE
- 一种无需近似的高效重构。 Q_|Lv&
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 u:\DqdlU`
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) ]DI%7kw'
逐点傅里叶变换(PSF) !A"-9OS2
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 M V~3~h8
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 n*N`].r#{=
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) rF
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3. 每个元件的设置 .OD{^Kq2
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傅立叶变换设置 f >\~h,SLL
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 1zY"Uxp
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 ,}$[;$ye
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) }zHG]k,j
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4. 每个元件的设置 Ert`
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傅里叶变换设置 6"jV>CNc@
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5. 默认的傅里叶变换设置 RMBPm*H
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光源模式和探测器的设置 -2*Pm1\Z
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 UN`O*(k[
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 >/DlxYG?
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6. 特殊情况 Y kcN-
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多表面元件 xtRHb''FX
- 对下列情况应当特别考虑 el^WBC3
•透镜系统元件 5U%a$.yr
•球面透镜元件 X?q,m4+
- 此类组件可以理解为 z<n&P7k5j
•一组曲面元件,以及 <5l!xzvw
•之间有一些自由空间 qX!P:M
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ,$;pLjo6
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在k域的元件 )nA fT0()0
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 <>^otb,e$
- 这适用于以下情况 0^&-j.9
•平面表面元件 ##qs{s^]
•分层介质元件 WY" `wM
•光栅元件 Ra^GbT|Z
•功能光栅元件 uOprA`3
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 fkK42*U@r
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1. 实例#1:成像的光源模式 TClgywL
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查看完整的应用实例 AF-uTf
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 6$*ZH*
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3. 实例#1:出瞳衍射法 dUL3UY3
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 "OO"Ab{t
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 1lLL9l{UVw
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 E;Sb
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查看完整的应用实例 Y>i?nC%*
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 S.X*)CBB
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 jk'.Gz
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1. 例#3:刻意忽略衍射 dJ}E,rW}
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查看完整的应用实例 o<r|YRzQl
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2. 实例#3:包含衍射 _H+|Ic
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