1. 摘要
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`w;e%HN .5Q5\qc= 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。
+OKA_b"wB (tTLK0V-|3
YdPlN];[ i4 P$wlO 2. 三种傅里叶变换
_AVy:~/ y B1W>s8& 快速傅里叶变换(FFT)
VN?<[#ij - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
J&( 半解析傅里叶变换(SFT)
;U8dm" - 一种无需近似的高效重构。
NuHL5C?To - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
h)"'YzCt - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
`Uu^I
逐点傅里叶变换(PSF)
Dy98[cL - 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。
H+nr5!`kz - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
fQ^h{n - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
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$4ka +nfU jBT*~DyN
z 3. 每个元件的设置
>qr=l,Hi FLw[Mg:L 傅立叶变换设置
GcPB'`!M - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
\XZU'JIO - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
:Xb*m85y - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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S[ 3L%Y"4(mm
C,V|TF.i2 T@2f&Un^ 4. 每个元件的设置
rjfc.l#v :k Rv 傅里叶变换设置
A;K{ &x FA5k45wL
L2:oZ&:u`J ,"4X&>_f 5. 默认的傅里叶变换设置
[RroHXdk+ 0:~gW#lD
光源模式和探测器的设置
5;r({J - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
ZS07_6.~ - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
vbW\~xf :==UDVP
(\5<GCW- cuJ/ Vc 6. 特殊情况
2n<qAl$t ZYpD8u6U 多表面元件
r>n8`W - 对下列情况应当特别考虑
hg)!m\g •透镜系统元件
`K1PGibV •球面
透镜元件
_Eet2;9 - 此类组件可以理解为
e!O &~#'h} •一组曲面元件,以及
9 ayH:; •之间有一些自由空间
O:5ldI - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
i[V,IP + lk5_s@V
l
f)!{y>Q 0O@[on;Bd 在k域的元件
f?oI'5R41 - 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
+ xkMW%e< - 这适用于以下情况
G5C#i7cpm •平面表面元件
XmE_ F •分层介质元件
0hEF$d6U •光栅元件
PDa06(t7 •功能
光栅元件
_A# x&<c GcU(:V2o
*
S+7BdP
(5CX *)R 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
yDl5t-0` @)FXG~C* 1. 实例#1:
成像的光源模式
5wVi{P5+ #oS
f]^ J,L9qz 查看完整的应用实例
cfF-e93T J@&$U7t 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
8DmX4* #&HarBxx
B@:XC&R^
)Q N=>J G/^5P5y%@ 3. 实例#1:出瞳衍射法
<{P^W;N7 c'VtRE# z~
A*?/F:E
s2
t-T0; 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
YV>VA<c ~S~x@&yR
q,19NZ +=lcN~U2 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
o8yEUnqN 3]5&&=# 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
HEW9YC" 4Q>jP3
tue%L]hc -t706(#k 查看完整的应用实例
g#bfY=C ]f+D& qZ B 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
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k}owEBsn} c&iK+qvh{ 实例#3:剪切干涉法的准直测试
AfbA.- NU6Kh7 1. 例#3:刻意忽略衍射
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)}g4Rvr @XSu?+s) 查看完整的应用实例
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28L'7 2. 实例#3:包含衍射
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