1. 摘要 ?^VPO%
Kk^*#vR
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。 eN])qw{
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2. 三种傅里叶变换 w_{tS\
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快速傅里叶变换(FFT) tp`1S+'~j
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 ?tYZ/
半解析傅里叶变换(SFT) 4Ly>x>b<
- 一种无需近似的高效重构。 SfS3}Tn[
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 sD3ZZcy|=
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) _mSefPl
逐点傅里叶变换(PSF) #Hrzk!&9
- 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。 m!7%5=Fc
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 C*mVM!D);!
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) F! !HwI
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3. 每个元件的设置 0O"W0s"T#
8m")
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傅立叶变换设置 mG
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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。 2 GRI<M
- 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。 @HS*%N"*
- 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) Uxjc&o
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4. 每个元件的设置 FMdu30JV
?Ek)" l
傅里叶变换设置 6U{A6hH]
`#$}P;W
dk&e EDvfd
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5. 默认的傅里叶变换设置 7I;kh`H$(f
4<Vi`X7[F
光源模式和探测器的设置 iTHwH{!
- 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。 ~A>fB2.pM
- 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。 necY/&Ld-
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6. 特殊情况 *
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多表面元件 s!(R
- 对下列情况应当特别考虑 w*`:v$
•透镜系统元件 kk78*s {6
•球面透镜元件
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- 此类组件可以理解为 ZeV@ X
•一组曲面元件,以及 C&z!="hMhR
•之间有一些自由空间 "VZ1LVI
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 5e7Y M@ng
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%"`p&aE:
在k域的元件 8Qg{@#Wr
- 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 ]r;rAOWVV
- 这适用于以下情况 ]ogifnwv
•平面表面元件 6!_Wo\_%
•分层介质元件 TOHz3=
•光栅元件 J2qsZ
•功能光栅元件 ndD>Oc}"3
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实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 btg= # u
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1. 实例#1:成像的光源模式 |5vcT,A
QYbB\Y
(m3hD)!+y
查看完整的应用实例 F?6kkLS/
{\5(aQ)Vi5
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 e_b,{l#
9p8ajlYg,
8;gi8Y
y11^q*}
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3. 实例#1:出瞳衍射法 GQt5GOt
Onx6Fy]L
Vq3 NjN!+5
|!(8c>]Bo
4. 实例#1:出瞳衍射与对比 2BC!,e$Z
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Z8=?Hu
C@Wzg
实例#2:用于激光导星的无焦系统 >n,_Aj
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Fbo"Csn_
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 XKGiw 2
C
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LGL;3EI
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查看完整的应用实例 QjLU@?&
IGTO|sT"
2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 1te^dh:Vp
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实例#3:剪切干涉法的准直测试 ; Pk"mC
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1. 例#3:刻意忽略衍射 =\]gL%N-|
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查看完整的应用实例 cPtDIc,
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2. 实例#3:包含衍射 6teu_FS
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