1. 摘要
C<3<,~gI -jy0Kl/p 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。
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U!rFRq` ".%d{z}vz
nJGs ,~" El@*Fo 2. 三种傅里叶变换
ZX64kk+ vzFpXdt 快速傅里叶变换(FFT)
[8^q3o7n - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
GGhk~H4OP 半解析傅里叶变换(SFT)
NPS*0 y/ - 一种无需近似的高效重构。
EwX{i}j_V - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
~D>pu%F - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
;Xy=;Z.]i 逐点傅里叶变换(PSF)
}{VOy PG - 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。
b0YEIV<$ - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
QF\nf_X - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
q[C?1Kc.z &e@)yVLL
9$Z0mz k KMz!4N 3. 每个元件的设置
BkGExz pm ,xGo2 傅立叶变换设置
#MlpOk*G - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
P3: t
4^ - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
y:}qoT_. - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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|:&6eDlR vM6W64S 4. 每个元件的设置
cl2_"O No} U[u.O 傅里叶变换设置
`H6~<9r U]~@_j
,`Y$}"M4 %&yPl{ 5. 默认的傅里叶变换设置
ro\oL U:C:ugm
光源模式和探测器的设置
y'`/^>. - 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。
V7Cnu:0_ - 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。
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$VvgzjrH Vv}R
S@4U 6. 特殊情况
^ls@Gr7`P `.@sux!lu 多表面元件
0H}tb}4 - 对下列情况应当特别考虑
5M~{MdF|. •透镜系统元件
)6C+0b* •球面
透镜元件
?gl&q+mv - 此类组件可以理解为
*G>
x07S)~ •一组曲面元件,以及
QMsq4yJ)% •之间有一些自由空间
oT):#,s - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
igfQ,LWe! >bh+!5Y0
GXVx/)H *y?HaU 在k域的元件
8m?(* [[ - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
A~bSB
n: ' - 这适用于以下情况
LJGpa )( •平面表面元件
k.ou$mIY •分层介质元件
q>.7VN[
vE •光栅元件
#dWz,e3 •功能
光栅元件
tF`L]1r> \Y)HSJR;e
e$Ds2%SaT W^tD6H; 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
*#mmk1` AygdAg'\ 1. 实例#1:
成像的光源模式
9:USxFM DQQ]grU
q !z"YpYB 查看完整的应用实例
8(%F{&<; )A7^LLzG 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
rUb{iU;~m ZL6HD n!
\%a0Lp{ I
j#5a&Z NZB*;U~t 3. 实例#1:出瞳衍射法
73cb1kfPd @*YF!LdU{M
T UcFx_
L7C ;l,ot 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
2<EV
iP9 :2?g_
%R c#/y F}_b7|^ 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
XjG S.&'I V!He2< 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
kXwAw]ogN U#[&(
^5sA*%T4 0Qt!w( 查看完整的应用实例
pWV_KS Fc1!i8vv 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
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JQ1MuE' MbRTOH 实例#3:剪切干涉法的准直测试
V+E8{|dYL d+q],\"R 1. 例#3:刻意忽略衍射
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oP`l)` BPO5=]W 7 查看完整的应用实例
Tx;a2:6\[ b)d;eS
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zXY8:+f 2. 实例#3:包含衍射
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