1. 摘要 k\}\>&Zqu
crr#tad.
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。 A=\:b^\
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2. 三种傅里叶变换 nT/Azg
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快速傅里叶变换(FFT) o@DlK`
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 w8(z\G_0
半解析傅里叶变换(SFT) g I@I.=y
- 一种无需近似的高效重构。 p JM&R<i:
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 ]"VxEpqhM
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) ZRj&k9D^U
逐点傅里叶变换(PSF) E6s)J -a
- 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。 5HW'nhE
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 j@Y'>3
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) h7o?z!
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3. 每个元件的设置 1'BC
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傅立叶变换设置 mD go@f
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 [IPXU9&Q
- 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。 =~
[RG
- 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) ^?-wov$
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4. 每个元件的设置 !6l}s$1i|
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傅里叶变换设置 th`pf
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5. 默认的傅里叶变换设置 9;`E,w
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光源模式和探测器的设置 3D2i32Y@!
- 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|QM0GI
- 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。 b+e9Pi*\
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6. 特殊情况 bSj-xxB]e
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多表面元件 0artR~*}
- 对下列情况应当特别考虑 +CXtTasP
•透镜系统元件 pra0:oHN
•球面透镜元件 a?8boN(
- 此类组件可以理解为 (svKq(X
•一组曲面元件,以及 IT:8k5(L5j
•之间有一些自由空间 kKz>]t"A
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 r74'
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在k域的元件 kB-]SD#
- 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 I T?~`vi
- 这适用于以下情况 vX<^x2~9(
•平面表面元件 .njk^,N
•分层介质元件 \t?rHB3"
•光栅元件 }}u16x}*n
•功能光栅元件 ;2[o>73F
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 jhH&}d9
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1. 实例#1:成像的光源模式 usR+ZQaA
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查看完整的应用实例 7[ZoUWx
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 -1} &\=8M
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3. 实例#1:出瞳衍射法 6 l7iX]
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 {JQCfs
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 ]DjnzClx
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 5Zn: $?7
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查看完整的应用实例 ;e6L@)dp9
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 Pye/o
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 mC}
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1. 例#3:刻意忽略衍射 eh}|Wd7J
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查看完整的应用实例 l~mj>$
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2. 实例#3:包含衍射 Cd|rDa
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