1. 摘要 `A_CLVE
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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。 $WED]X@X!
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2. 三种傅里叶变换 |3<tDq@+
*](maF~%C
快速傅里叶变换(FFT) {OtD+%
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ;x^WPYEj
半解析傅里叶变换(SFT) !<BJg3
- 一种无需近似的高效重构。 Z?ZiK1) K
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 P/6$T2k_
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) *-'u(o
逐点傅里叶变换(PSF) NCR4n_
- 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。 '#LbIv4
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ZfsM($|a
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) z~f Zg6
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C-O~Oi l
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3. 每个元件的设置 wFI2(cQ
-5B>2K F
傅立叶变换设置 LS;j]!CU
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 -!V+>.Oh
- VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 8S/SXyS
- 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) #[ZToE4
g^ .g9"
69/aP=
{,xI|u2R
4. 每个元件的设置 tQ~vLPi$
9j<qi\SSI
傅里叶变换设置 qw?#~"Ca.
$1lI6 =
,
M~/7thP{
11Sflj
5. 默认的傅里叶变换设置 >1uo5,wrF
}9=X*'BO
光源模式和探测器的设置 8G3CQ]G
- 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。 jR1t&UD3Y
- 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。 ', +YWlW
^EtBo7^t
$[(amj-;l
?|,dHqh{nM
6. 特殊情况 W3Gg<!*Uo
3QSA|
多表面元件 q~:H>;:G-
- 对下列情况应当特别考虑 *ay&&S*
•透镜系统元件 OeMI
•球面透镜元件 @}K|/
- 此类组件可以理解为 O2;iY_P7lV
•一组曲面元件,以及 omdoH?
•之间有一些自由空间 80m<OW1
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 py|ORVN(Z
Z2P DT
+>b m~6
S2+X/YeB
在k域的元件 n <,:;0{
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 Cj/J&PDQ
- 这适用于以下情况 1PGY/c
•平面表面元件 Q+<{2oVz
•分层介质元件 &JUHm_wd&S
•光栅元件 :<}1as!eo
•功能光栅元件 [KcF0%a
"%zb>`1s
bv:M
zYS
|-)2 D=P
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 U~CG(9
;bYS#Bid{V
1. 实例#1:成像的光源模式 n3z]&J5fr
)t#>fnN
VsU*yG a
查看完整的应用实例 'v^Zterr
ob.Br:x
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 |7CFm
]&b>P ;j:
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2#jBh
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3. 实例#1:出瞳衍射法 %VH{bpS|i:
y|b&Rup
M7`iAa.}
q 3nF\Me0
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 faIHmU
[z[<onFIq
H@uDP
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 [ !<
vk><S|[n
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 dy'
J~Eo7
mVsghDESJ)
(O!Q[WLS
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查看完整的应用实例 <$>Jsv
FW@(MIH
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 VN/v]
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 4\Q
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1. 例#3:刻意忽略衍射 ^[g7B"`K5
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查看完整的应用实例 ~Gj%z+<
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2. 实例#3:包含衍射 AuIg=-xR
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