1. 摘要 0q_Ol]<V
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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。 wg? :jK
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2. 三种傅里叶变换 IyE9G:fY
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快速傅里叶变换(FFT)
G
$u:1&
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 XK:KWqW
半解析傅里叶变换(SFT) h%kB>E~
- 一种无需近似的高效重构。 l\8l.xP
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 h#bpog
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) IQK__)
逐点傅里叶变换(PSF) -CW$p=y}
- 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。 64s9Dy@%F
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 ku,Y-
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) Mnpb".VU#T
6ju+#]T
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e=nEx Y
3. 每个元件的设置 7M:0%n$
L4SvE^2+
傅立叶变换设置 r ]1|I6:&)
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 [.P~-6~
- 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。 Rkfr4
- 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~AO%
~..h=
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B\bIMjXV
4. 每个元件的设置 r8C6bFYM
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傅里叶变换设置 ->vfQwBFd
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TJf
/= P!9d
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%@(6,^3%i
5. 默认的傅里叶变换设置 {rOz[E9vm
9&}qie,
光源模式和探测器的设置 &K k+RHM
- 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。 O*oL(dk*8L
- 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。 Bd m<<<
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#UU}lG
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6. 特殊情况 yB}y' 5
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多表面元件 451C2 %y
- 对下列情况应当特别考虑 +XWXHt
•透镜系统元件 Yl1@gw7
•球面透镜元件 u
` 9Eh;
- 此类组件可以理解为 R|t.wawCo
•一组曲面元件,以及 'ESy>wA{y<
•之间有一些自由空间 n<yV]i$
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 cJ:BEe
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在k域的元件 (B]Vw+/
- 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 )'%L#
- 这适用于以下情况 Re<X~j5]
•平面表面元件 *GuCv3|
•分层介质元件 ?vf{v
•光栅元件 r~nrP=-%
•功能光栅元件 iCk34C7
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 2T?t[;-
Q;r 0#"
1. 实例#1:成像的光源模式 XA9$n_|bw
D (qT$#
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查看完整的应用实例 [W{`L_"
=]W{u`
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 r(vk2Qy
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3. 实例#1:出瞳衍射法 6t]oSxN
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ew?UHV
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 9lTA/-
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 Kq!n`@
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查看完整的应用实例 ]s,T`
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 e`}|*^-
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 uF(-h~
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1. 例#3:刻意忽略衍射 >{GC@Cw
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查看完整的应用实例 `VBjH]$
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2. 实例#3:包含衍射 M>I}^Zp!
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