1. 摘要 .=3Sm%
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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。 uZz^>*b
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2. 三种傅里叶变换 }di)4=U9
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快速傅里叶变换(FFT) DC]FY|ff
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 7`6n]4e
半解析傅里叶变换(SFT) 0gm+R3;k^
- 一种无需近似的高效重构。 Yt++?
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 $V]D7kDph*
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) 9Wb9g/L
逐点傅里叶变换(PSF) @NlnZfMu
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 [Rs5hO
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 yb*SD!
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) g (ZeGNV8
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3. 每个元件的设置 A~\:}PN
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傅立叶变换设置 p
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- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 qdCa]n!d
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
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- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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4. 每个元件的设置 ~YlbS-
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傅里叶变换设置 Sl:Qq!
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5. 默认的傅里叶变换设置 @8DBLn w
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光源模式和探测器的设置 KOV^wSwS
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 r}WV"/]p
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 5L42'gJ
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6. 特殊情况 rMTtPuc2
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多表面元件 []1VD#
- 对下列情况应当特别考虑 .7g^w+W
•透镜系统元件 @=K> uyB
•球面透镜元件 *;m5^i<,;S
- 此类组件可以理解为 ?fnJ`^|-r
•一组曲面元件,以及 d}>Nl$
•之间有一些自由空间 JR$Dp&]I
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 *Y9"-C+
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7_E+y$i=
在k域的元件 4eU};Pv
- 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 GJy><'J,!>
- 这适用于以下情况 9gn_\!Mp
•平面表面元件 {tu* ="d=
•分层介质元件 w]"Y1J(i
•光栅元件 $$A{|4,aI
•功能光栅元件 z/F(z*'v
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 @-qxNw
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1. 实例#1:成像的光源模式 w/d9S(
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Z#w1,n88
查看完整的应用实例 WQv~<]1JF
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 6b-d#H/1Y
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3. 实例#1:出瞳衍射法 ^^jF*)DT@
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 'RQZU*8
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 yeE_1C .
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 udp&