1. 摘要
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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。 -L NJ*?b
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2. 三种傅里叶变换 f0~<qT?:n
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快速傅里叶变换(FFT) Q=)$
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 QaH32(iH
半解析傅里叶变换(SFT) @dvlSqm)
- 一种无需近似的高效重构。 rUc2'Ct
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 [1F.
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) %d c=QSL
逐点傅里叶变换(PSF) etMQy6E\
- 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。 (oBvpFP33
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 Tv_KdOv8
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) hbl:~O&a/
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3. 每个元件的设置 &GGJ=c\
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傅立叶变换设置 DI{VJ&n66
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 W4%I%&j
- 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。 )\s{\u
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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) x"9`w42\r
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4. 每个元件的设置 j^;f {0f
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傅里叶变换设置 iH<:wLY&J
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5. 默认的傅里叶变换设置 lD)ZMaaS3
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光源模式和探测器的设置 Gf_Je
- 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。 @{P<!x <Q
- 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。 io%WV%1_
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6. 特殊情况 p{X?_ F
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多表面元件 @rI+.X
- 对下列情况应当特别考虑 bWWZGl9
•透镜系统元件 GVR/p
•球面透镜元件 hGh91c;4
- 此类组件可以理解为 _^w&k{T
•一组曲面元件,以及 bca4'`3\|
•之间有一些自由空间 opsjei@
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 Y\75cfD
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在k域的元件 VJbsM1y M
- 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 41G}d+
- 这适用于以下情况 m&vuBb3
•平面表面元件 {6Y |Z>
•分层介质元件 yUnNf 2i
•光栅元件 ~H`m"4zQ
•功能光栅元件 7}#zF]vHNi
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 v}\4/u
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1. 实例#1:成像的光源模式 |2ImitN0
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查看完整的应用实例 8=!uQQ
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 y'L7o
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3. 实例#1:出瞳衍射法 U}T{r%9
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 e dTFk$0
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 .jUM';
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 m^%@bu,
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查看完整的应用实例 igx~6G*
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 3iM7c.f*/
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 ?wP/l
`=V p 0tPI
1. 例#3:刻意忽略衍射 "%}24t%
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查看完整的应用实例 j(A>M_f;
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8Kw,
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2. 实例#3:包含衍射 W_L*S4 ~
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