1. 摘要 ''YjeX
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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。 CT`X~y10
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2. 三种傅里叶变换 i)DXb
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快速傅里叶变换(FFT) q,Q|Uvpk
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 v%Xe)D
半解析傅里叶变换(SFT) p+?WhxG)
- 一种无需近似的高效重构。 S!cXc/H-R
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 "|rqt.f2[
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) ^a5>`W
逐点傅里叶变换(PSF) %tLq&tyeY
- 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。 Sa~C#[V
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 -qF| Y
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- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) (iP,YKG1?
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3. 每个元件的设置 Z;s-t\C
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傅立叶变换设置 vL0Ol-Vt
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 i|GC 'XD@
- 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。 V|`|CVFo]
- 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) z`SkKn0f
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4. 每个元件的设置 sxtGl^,mU:
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傅里叶变换设置 U4JN,`p{
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5. 默认的傅里叶变换设置 f'S"F
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光源模式和探测器的设置 Po3W+;@
- 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。 r MlNp?{_
- 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。 7(Kc9sJC%%
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6. 特殊情况 J;dFmZOk
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多表面元件 dGe
- 对下列情况应当特别考虑 ;U&VPIX$
•透镜系统元件 \mloR
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•球面透镜元件 +L6d$+
- 此类组件可以理解为 AP%h!b5v
•一组曲面元件,以及 ;Lu|fQ#u*
•之间有一些自由空间 \ :.p8`
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 b8&9pLl
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在k域的元件 +8M{y D9#
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 ojri~erJE?
- 这适用于以下情况 gN%R-e0
•平面表面元件 f&'md
•分层介质元件 Qsa2iw{
•光栅元件 <>TBM^
•功能光栅元件 _[W=1bGJ
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 UpILr\3U
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1. 实例#1:成像的光源模式 dq2v[?*R
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查看完整的应用实例 {+;8dtZ)x
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 jo;n~>3P
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3. 实例#1:出瞳衍射法 SDkN
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 lk80)sTZ
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 @azS)4L
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 g!$
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查看完整的应用实例 f5N~K>
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 gI]Vyg<{d
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 {1o=/&
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1. 例#3:刻意忽略衍射 <^=k~7m
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查看完整的应用实例 "-a>Uj")%
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2. 实例#3:包含衍射 T/H*Bo*=5
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