1. 摘要 e}1uz3Rh
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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。 ;;&}5jcV
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(XoH,K?{z
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2. 三种傅里叶变换 (h:Rh
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快速傅里叶变换(FFT) Y3Q9=u*5
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 `p+Zz"/
半解析傅里叶变换(SFT) =*Bl|;>6
- 一种无需近似的高效重构。 Hc`A3SMR
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ,0LU~AGe
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) B#9{-t3Vf
逐点傅里叶变换(PSF) =hl }.p
- 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。 mc4i@<_?
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 /hO1QT}xd
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) GgKEP,O
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2WG>, 4W2
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3. 每个元件的设置 av~5l4YL
(y^vqMz
傅立叶变换设置 %j7XEh<'
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 f5 `g
- 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。 K$d$m <
- 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) n0is\ZK 0
X]y)qV)a[c
bJD;>"*
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4. 每个元件的设置 m4*@o?Ow
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傅里叶变换设置 NF?
vg/{
O+ICol
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fum0>tff
5. 默认的傅里叶变换设置 ?Q&yEGm(
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光源模式和探测器的设置 !^ _"~
- 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。 `/_G$_
- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 V dn&c
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6. 特殊情况 3)RsLI9
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多表面元件 &y#r;L<9
- 对下列情况应当特别考虑 KI+VXH}Y5{
•透镜系统元件 F;>!&[h}G
•球面透镜元件 7hcNf,
- 此类组件可以理解为 E6 WA}_
•一组曲面元件,以及 ?^N3&ukkyo
•之间有一些自由空间 nqf,4MR
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 y8DhOlewQ
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在k域的元件 }-@`9(o`)
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 x+]\1p
- 这适用于以下情况 m1*O0Tg]"
•平面表面元件 B2O} 1.
•分层介质元件 !3ctB3eJ
•光栅元件 x]33LQ1]
•功能光栅元件 M4W5f#C5Ee
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 c?@T1h4
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1. 实例#1:成像的光源模式 42qYg(tZ
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查看完整的应用实例 pf7it5
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ]H1I,`=@
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3. 实例#1:出瞳衍射法 z+>}RT]
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ^) s2$A:L
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 $81*^
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 yiA<,!;4P
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查看完整的应用实例 lgtC |kM=
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 qC?:*CXH
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 smDw<slC
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1. 例#3:刻意忽略衍射 RSfzRnhmr
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查看完整的应用实例 G-.^O,%
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2. 实例#3:包含衍射 UZpIcj cL
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