1. 摘要 9u";%5 4
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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。 Ndq|Hkd
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2. 三种傅里叶变换 w[@>k@=
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快速傅里叶变换(FFT) n@[&SgZq
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 jt-Cy
半解析傅里叶变换(SFT) \"B oTi'2!
- 一种无需近似的高效重构。 i8A{DMc,U
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 Gv(bD6Rz
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) -.=q6N4
逐点傅里叶变换(PSF) $@kGbf~k
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 kBYZNjSz
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 *x3";%o
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) cwiHHf>
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3. 每个元件的设置 ?r"][<
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傅立叶变换设置 a-\\A[E
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 ],vUW#6$N
- 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。 o, e y.
- 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) 4/;
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4. 每个元件的设置 i1RU5IRy|j
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傅里叶变换设置 VP^Yph 8R
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5. 默认的傅里叶变换设置 {H
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光源模式和探测器的设置 g7!P|
- 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。 .ruGS.nS4
- 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。 \5UwZx\
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6. 特殊情况 gbNPD*7g9
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多表面元件 NQS@i'W=g
- 对下列情况应当特别考虑 `c@KlL*!Q
•透镜系统元件 c`~aiC`l
•球面透镜元件 o"D`_ER
- 此类组件可以理解为 #W`>vd}
•一组曲面元件,以及 `F<)6fk
•之间有一些自由空间 ;EstUs3
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 w$ Lpuun{
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在k域的元件 cF{5[?wS
- 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 [AE-~+m)^
- 这适用于以下情况 "<b~pfCOQk
•平面表面元件 rQT@:$)
•分层介质元件 H|>dF)%pj
•光栅元件 F[/Bp>P7
•功能光栅元件 |aef$f5
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 CU)'x
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1. 实例#1:成像的光源模式 ]F5?>du@~
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查看完整的应用实例 $(v1q[ig
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 7m0sF<P{g
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3. 实例#1:出瞳衍射法 q:N"mp<%
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 xsS/)R?
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 [/uqH
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 1zNH[
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查看完整的应用实例 88~BE ^
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 mmP>Ji
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 hX4&B
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1. 例#3:刻意忽略衍射 _?Zg$7VJ
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查看完整的应用实例 4Z>KrFO
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2. 实例#3:包含衍射 1HYrJb,d
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