1. 摘要 U1 ;<NUg
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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。 S2,tv
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2. 三种傅里叶变换 H2
Gj(Nc-
tS:/:0HnA)
快速傅里叶变换(FFT) k=M_2T'
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 }K'gjs/N;
半解析傅里叶变换(SFT) y 13Y,cz~B
- 一种无需近似的高效重构。 fjP(r+[
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 X5w_ }Nhe
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) Uuq*;L
逐点傅里叶变换(PSF) yi&6HNb
- 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。 3<R8_p
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 _6!@>`u~
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) w8iXuRv
t$zeBOI)
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E hw2o-s^
3. 每个元件的设置 ONU,R\jMb-
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傅立叶变换设置 u}QcyG^
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 Lh;U2pA
- 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。 u/ZV35z
- 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) h#JX$9
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4. 每个元件的设置 %yPjPUHy
G5,g$yNs
傅里叶变换设置 qac8zt#2
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M7gb3gw6
K'\Jnn
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5. 默认的傅里叶变换设置 ?mn&b G
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光源模式和探测器的设置 )\RG
NJMC
- 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。 Y5z5LG4
- 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。 20Z=_},
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6. 特殊情况 7#+>1 "\
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多表面元件 U
uEm{
- 对下列情况应当特别考虑 \]|(w*C
•透镜系统元件 /1 h ${mo~
•球面透镜元件 & N.]8x5A
- 此类组件可以理解为 rd1EA|T
•一组曲面元件,以及 Hj97&C{Q^
•之间有一些自由空间 {M
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- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 '_B;e=v`
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>UnLq:G
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在k域的元件 Nh[H[1"J
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 ~c`%k>$
- 这适用于以下情况 }uiD8b{I
•平面表面元件 kca#ssN
•分层介质元件 o3cE.YUF
•光栅元件 5$ &',v(
•功能光栅元件 YVLK X}$)(
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
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1. 实例#1:成像的光源模式 js;k,`
+:3s f%0
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查看完整的应用实例 U8OVn(qV
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 {[~dI ~
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3. 实例#1:出瞳衍射法 :%<'('S|
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 [&sabM`Ul
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 C6A!JegU
qRL45[ K
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 PkcvUJV
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%wco)2
查看完整的应用实例 N<XMSt
i,2eoM)FB
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 nh? JiH
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 lE$(*1H
CYYo+5x
1. 例#3:刻意忽略衍射 NInZ~4:
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查看完整的应用实例 C=t9P#g*.
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2. 实例#3:包含衍射 +1^L35\@
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