1. 摘要 y=qo-v59'
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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。 <w2NJ~M^
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2. 三种傅里叶变换 pD6g+Taj
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快速傅里叶变换(FFT) I\%Lb
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- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 iai4$Y(%
半解析傅里叶变换(SFT) @N_H]6z4
- 一种无需近似的高效重构。 N u2]~W&
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 a<"& RnG(
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) _xL&sy09t
逐点傅里叶变换(PSF) SF7b1jr
- 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 zUtf&Ih
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 Yg,lJ!q
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) ow$l!8
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3. 每个元件的设置 q[+:t
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傅立叶变换设置 W
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- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 O8N0 ]Mz
- 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。 &r5%WRzpYT
- 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\l<\*
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4. 每个元件的设置 p}|wO&4h
dB/I2uGl>
傅里叶变换设置 @%G"i:HZ&
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)bU")
5. 默认的傅里叶变换设置 5qfKV&D
SA n=9MG
光源模式和探测器的设置 NWwtq&pz2
- 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。 [#6Esy8|
- 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。 dB)hW'J?
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6. 特殊情况 }e=GvWGa
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多表面元件 J3S+| x h~
- 对下列情况应当特别考虑 &:f'{>3z
•透镜系统元件 /r@
•球面透镜元件 =V]i?31[
- 此类组件可以理解为 l"y9XO|
•一组曲面元件,以及 pYUkd!K"
•之间有一些自由空间 3Il/3\
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 XXmu|h
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<U`Nb) &
在k域的元件 QO1Gq9
- 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 A?KKZ{Pl
- 这适用于以下情况 1V$B^/ _
•平面表面元件 q ? TI,
•分层介质元件 ?Cfp=85ea!
•光栅元件 :?6$}GcW
•功能光栅元件 zR_l^NK
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 &n kGdHX/a
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1. 实例#1:成像的光源模式 ;QD;5
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查看完整的应用实例 > .~k?_Of
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 D|3QLG
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3. 实例#1:出瞳衍射法 &Sp:?I-
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 Qnh1su5
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 F$p,xFH#
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 R$`T"C"
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查看完整的应用实例 ')~HOCBSE
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 f\w4F'^tj
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 c3-bn #
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1. 例#3:刻意忽略衍射 !Xce iQu
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2. 实例#3:包含衍射 wO
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