1. 摘要 }#%Ye CA?
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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。 $p&eS_f
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2. 三种傅里叶变换 Dj'?12Onu=
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快速傅里叶变换(FFT) SK^(7Ws~0
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 kR^h@@'F"
半解析傅里叶变换(SFT) 1_v\G
- 一种无需近似的高效重构。 g,M-[o=Fk
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ^Jq('@
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) @xa$two
逐点傅里叶变换(PSF) b=pk;'-
- 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){O]<+
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 c$L1aZo
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) GEh( pJ
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3. 每个元件的设置 ;v2eAe@7
l&e$:=;8
傅立叶变换设置 yt="kZ
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 knph549
- 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。 ~u2f`67{
- 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) alHA&YC{K
B@i%B+qCLv
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zNoFM/1Vb
4. 每个元件的设置 xP&7i'ag
j4=iHnE;
傅里叶变换设置 Ddg!1SF
Wkjp:`(-$r
aGi`(|shW
JJ}DYv
5. 默认的傅里叶变换设置 H)gc"aRe;Y
ZAN~TG<n
光源模式和探测器的设置 % X %zK1
- 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 n5.sx|bI?
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 {cIk-nG-_
h4|}BGO
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Bl8|`R^g
6. 特殊情况 O_4B>
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43M.Hj]
多表面元件 7g+T
- 对下列情况应当特别考虑 ~S;-sxoO0l
•透镜系统元件 a~_JTH4=t
•球面透镜元件 /(hTk&
- 此类组件可以理解为
3x+=7Mg9
•一组曲面元件,以及 rXD:^wUSc
•之间有一些自由空间 H{=G\N{
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 TaHcvjhR
p!^K.P1 '
WlvT&W
")i)vXF'
在k域的元件 `pZX!6Wn
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 qAH^BrJ
- 这适用于以下情况 uK"FopUJ4i
•平面表面元件
wLqj<ot
•分层介质元件 f)z(9JJL
•光栅元件 !8[A;+o3P
•功能光栅元件 GuU-<*u(d
Q. O4R_H
ov,s]g83
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 !'F1Ht
2672oFD
1. 实例#1:成像的光源模式 : q%1Vi
0q-lyVZ^X
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查看完整的应用实例 ^IuhHP
8&"Jlz
|
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 klFS3G
F9K0
Il&7n_ H
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7R:Ij[dV
3. 实例#1:出瞳衍射法 M3@qhEf?vk
]7W!f 2@
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 87l*Y|osP
J.4U;A5
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 r1%{\<
<zn)f@W
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 hwXsfh |
bs~P
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,IboPh&Q78
查看完整的应用实例 v8y Cf7+"
HSG Ln906
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 v(.mM9>
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 e3CFW_p
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1. 例#3:刻意忽略衍射 ~$T>,^K
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查看完整的应用实例 mp$IhJ6#
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2. 实例#3:包含衍射 j`.&4.7+
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