1. 摘要 'Ydr_Ses
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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。 Uy*d@vU9c
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2. 三种傅里叶变换 a8-V`
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快速傅里叶变换(FFT) 0g HV(L?
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 7{7Y[F0
半解析傅里叶变换(SFT) %dzO*/8cWo
- 一种无需近似的高效重构。 M8$eMS1
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 apt$e$g
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) R_>.O?U4
逐点傅里叶变换(PSF) 4S4gK
- 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。 r^H,H'BohJ
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 q8n@fi6
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) bZ:xH48MY
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3. 每个元件的设置 n-{ d7haOa
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傅立叶变换设置 U$3DIJVI
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 6b$C/
- 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。 2 |JEGyDS-
- 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) q+2A>:|
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4. 每个元件的设置 qkz|r?R)
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傅里叶变换设置 J*Ie# :J]
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5. 默认的傅里叶变换设置 ofw&?Sk0
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光源模式和探测器的设置 &:u3-:$: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。 v*FbvrY
- 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。 bsr]Z&9rrk
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6. 特殊情况 $ZZ?*I
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多表面元件 R4P&r=?
- 对下列情况应当特别考虑 r!O[|h
•透镜系统元件 t&F:C
•球面透镜元件 D_[NzCv<-
- 此类组件可以理解为 ]$ Nhy8-
•一组曲面元件,以及 (5,x5l]-N
•之间有一些自由空间 /U0Hk>$~(
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 )UpVGT)
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在k域的元件 e$WAf`*
- 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 8 hhMuh
- 这适用于以下情况 J/E''*
•平面表面元件 3$q#^UvD
•分层介质元件 w{|`F>f9
•光栅元件 8y
•功能光栅元件 D&I/Tbc
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 54JZOtC3~
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1. 实例#1:成像的光源模式 r@]`#PL
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查看完整的应用实例 db8vm4
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 U`8Er48X
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3. 实例#1:出瞳衍射法 [!wJIy?,
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 cYe2a"
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 [7~AWZU3
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 K1A<m=If
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查看完整的应用实例 _?cum~A@
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 +WR?<*_
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 nw+^@|4
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1. 例#3:刻意忽略衍射 pjTJZhT2 I
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