1. 摘要
5~GH*!h%; xh|<`>5 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。
R;3nL[{U GLWEoV9<
wlsq[xP <kOdd)X 2. 三种傅里叶变换
8$`$24Wx n5>OZ3 E@ 快速傅里叶变换(FFT)
5u=>~yK+ - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
_{&bmE 半解析傅里叶变换(SFT)
o'J^kd` - 一种无需近似的高效重构。
:e rfs}I - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
^aR^M\38 - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
BDfJ 逐点傅里叶变换(PSF)
,4--3 MU - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
%i5tf;x6i - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
]@{l<ExP - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
zw[ #B # =M9;`EmC
>0E3Em<(}l H[2W(q6 3. 每个元件的设置
.OcI.1H [ "DvhAEM 傅立叶变换设置
]8f$&gw&A - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
)m_q2xV - 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。
7Fzj&!>ti - 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)
t$z 5m<8 bJoP@s
weC.kx ~$d(@T& 4. 每个元件的设置
COA*Q `z$=J"%? y 傅里叶变换设置
bXi(]5 3/V0w|ZgD
@Y !Jm =z zmz7op 5. 默认的傅里叶变换设置
9m%2&fjK^ >u+%H
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光源模式和探测器的设置
QjOY1Xze - 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。
bF'Jm*f - 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。
L$6W,D u0F{.fe
J
p)I9k,Ez mJZB@m u? 6. 特殊情况
mO2u9?N <w3_EO 多表面元件
4s6,`- - 对下列情况应当特别考虑
S!66t?vHB •透镜系统元件
?Ta<.j •球面
透镜元件
C#n.hgo>I - 此类组件可以理解为
Y<h6m]H •一组曲面元件,以及
A|YiSwyy •之间有一些自由空间
U".5x~UC - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
*alifdp o.(Gja4
CbwQbJ/v7 .d6b?t 在k域的元件
DE+k'8\T - 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
Jl<pWjkZZ - 这适用于以下情况
KM?w{ ~9 •平面表面元件
?&!e
f{ •分层介质元件
2!R+5^Iy •光栅元件
wLzV#8> •功能
光栅元件
#v; :K8 iJ`zWpj+{Q
gC(@]% i*r ag0Mw 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
\-SC-c Xl:.`{5L 1. 实例#1:
成像的光源模式
qh+&Z x~ p3>Md?e
!%[fi[p 查看完整的应用实例
PS8^= (3~^zwA 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
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Y<V$3h kj6H+@
{ 3. 实例#1:出瞳衍射法
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B#?rW*yEe 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
zp5ZZcj_ $+PyW(
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\}~71y} j#xGB] 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
%w?C)$Kn\ $f%om) 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
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&;~?\>?I |o+*Iy) 查看完整的应用实例
)7X$um c3 )jsf 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
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:K 5?&kT +prUau* 实例#3:剪切干涉法的准直测试
%~} ,N /='Q-`?9 1. 例#3:刻意忽略衍射
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CRD=7\0(D+ q6 ny2;/r 查看完整的应用实例
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"hjL 2. 实例#3:包含衍射
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