1. 摘要
lLl^2[4k5 85-00m ~ 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。
,|}Pof=]xk PY~cu@'k{
>/GVlXA' A[^fG_l4 2. 三种傅里叶变换
~Sh8. ++} {4\(HrGNk 快速傅里叶变换(FFT)
kbiMqiPG - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
jgbE@IA@!' 半解析傅里叶变换(SFT)
QF
Vy2 q - 一种无需近似的高效重构。
bZz ,' - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
UhXZ^k3 - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
EN'}+E
8 逐点傅里叶变换(PSF)
{p-&8- - 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。
LL4yafh - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
1r'skmxq - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
xmsw'\ +<7`Gn(n3
{L4ta~2/T #[ipJ % 3. 每个元件的设置
Z2!O)8 dJ#mk5=
" 傅立叶变换设置
9/'zk - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
z^'3f!:3 - 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。
|Q[[WHqj2f - 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)
f+d[Q1 ha&2V=
EA) K"C n j0! 4. 每个元件的设置
H}Z\r2 2guWWFS 傅里叶变换设置
_vr>-:G C5"=%v[gQv
=^%#F~o: -T$%MX 5. 默认的傅里叶变换设置
~|QhWgq $qO%lJ:
光源模式和探测器的设置
! ,WO]Ov - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
8&t3a+8l - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
`o4alK\ cdY|z]B
.W>LEz' l3[2b
Qx 6. 特殊情况
"&lQ5]N.% rY yB"| 多表面元件
41dB4Td5t - 对下列情况应当特别考虑
}RvinF:5 •透镜系统元件
sbqAjm} •球面
透镜元件
N/CL?Z>c - 此类组件可以理解为
v!~tX*q •一组曲面元件,以及
,sF49CD •之间有一些自由空间
F8Y_L\q - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
qD!qSM Pk)>@F<
'ONCz RKru
hF 在k域的元件
u2\QhP 9 - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
Fp=O:] - 这适用于以下情况
0Ez(;4]3 •平面表面元件
ZMa@/\pf1 •分层介质元件
;xqN#mqq •光栅元件
(t[sSl •功能
光栅元件
FglW|Hwy Es]:-TR
aq,Ab~V] ;[)O{%s 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
b}<?& @ !DU4iq_. 1. 实例#1:
成像的光源模式
skeH~-`M@ {mO QRAKl
|[./jg" 查看完整的应用实例
V$o]}| R^*%yjy9 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
F .hA.E b';oFUU>Q
sx1w5rj.Y0
~S\y)l\wZ 2UbTKN 3. 实例#1:出瞳衍射法
tXXnHEz nY M2Vxi0+
y\?NB:=%
l~(A(1 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
oU`{6 ~; b%wm-p
@h=r;N#/`P ,azBk`$iQr 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
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54 5.M82rR;~ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
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BG/Q7s-?K .(g"(fgF 查看完整的应用实例
%n B}Hq ; P1G;JK 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
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*e,GXU@ O_4j"0 实例#3:剪切干涉法的准直测试
/0 2-0mNv O&g$dK!Rad 1. 例#3:刻意忽略衍射
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'5etZ!: >xCc#]v& 查看完整的应用实例
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>(He,o@M 2. 实例#3:包含衍射
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