1. 摘要
^o@,3__7Q 7Irau_ 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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9uX CGP3qHrXt 2. 三种傅里叶变换
KkMay :!f(F9 快速傅里叶变换(FFT)
70Yjv1i - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
!.<T"8BUpv 半解析傅里叶变换(SFT)
-/dEsgO - 一种无需近似的高效重构。
;t>Z+O% - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
,chf~-d - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
q*AQq= 逐点傅里叶变换(PSF)
Q U
F$@)A - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
's!-80sd - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
s NHSr - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
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}2r+%V&4 }T0K^Oe+eS 3. 每个元件的设置
rspayO<]3 qG9+/u)\ 傅立叶变换设置
Bl1Z4` 3 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
yWHiw< - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
7C?.L70ZY - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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$\Tkhq< ]y)Q!J )Q 4. 每个元件的设置
o8FXqTUcs4 9f}XRz 傅里叶变换设置
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;+I4&VieK bYh9sO/l 5. 默认的傅里叶变换设置
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光源模式和探测器的设置
YirC* - 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。
<-jGqUN_I - 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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?9u4a_x }Pg'
vJW 6. 特殊情况
D)&o8D` abY0)t 多表面元件
LnMwx#^* - 对下列情况应当特别考虑
]u&dJL •透镜系统元件
.:;fAJPf •球面
透镜元件
+>3]%i-\ - 此类组件可以理解为
yCM{M •一组曲面元件,以及
coB 6 rW •之间有一些自由空间
"jU - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
m(3);)d 6hbEO-(
uaQ&&5%%J L^KdMMz; 在k域的元件
V}`M<A6: - 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
<J# R3{ - 这适用于以下情况
S.fXHtSx •平面表面元件
@bQ!zCI •分层介质元件
4 ROWz •光栅元件
[u\CD sX •功能
光栅元件
ucFw,sB1 A[Cg/
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byj[u!{ ag/u8 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
jg^^\n bf^ly6ml
1. 实例#1:
成像的光源模式
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?lG;,,jc,W 查看完整的应用实例
%~(~W>^A 9t\
[N/ 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
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]J~g'">
<lX:eR1 {G]`1Q1DR 3. 实例#1:出瞳衍射法
?ZM^%]/+ :6sGX p
o9^$hDs,si
$u-lo| 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
5lG|A6+w{ E-[:.
&
qIUC2,&g jS}'cm- 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
d<)s@Ntgm gtl;P_ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
[j1^$n 8V IFkvv1S`
!cv6 #: jm~mhAE# 查看完整的应用实例
.w=:+msL{( _;%.1H{N 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
W=!F8g|Qz CrT2#h 1#
}b<87#Nb9R 0fZ:")&4, 实例#3:剪切干涉法的准直测试
FDZeIj9uF / N*HE 1. 例#3:刻意忽略衍射
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{EZFx,@t :$+D
2*( 查看完整的应用实例
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" {,\]l&o 2. 实例#3:包含衍射
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