1. 摘要
(Bd8@}\u_ Tm5]M$) VirtualLab Fusion包含了多种场求解器和函数。它们可以在空间(x)域或空间频率(k)域工作。为了将不同的求解器和函数简建立连接,实现复杂
系统的建模,x域和k域之间的转换是至关重要的一步。 在本文中,我们将通过不同
实例的讨论来示范如何对VirtualLab Fusion中有三种傅里叶变换算法进行设置。
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&,2h=H,M ps"DL4* 2. 三种傅里叶变换
>tnQuFKg] Mo|[Muj8b 快速傅里叶变换(FFT)
d0~F|j\# - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
W[[3'J TF 半解析傅里叶变换(SFT)
Z:W6@j-~ - 一种无需近似的高效重构。
'5.n28W> - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
"qUUH4mR` - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
|GtTz& 逐点傅里叶变换(PSF)
t\E#8 - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
*|ez |*- - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
_Iy0-=G - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
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Fq3 3. 每个元件的设置
C1^=se e )l<D) 傅立叶变换设置
Lt0JUUa0 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
#N_C|v/ - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
2`I"
QU - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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PXG)?`^NX `q7O\ 4. 每个元件的设置
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Nf yB\}e'J^ 傅里叶变换设置
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#s(w &{NN!X 5. 默认的傅里叶变换设置
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光源模式和探测器的设置
St9W{ - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
K>X#,lE- - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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]3]I`e{ A >< 6. 特殊情况
ol7%$:S m`gH5vQa 多表面元件
NpqMdd - 对下列情况应当特别考虑
0>Iy`>] •透镜系统元件
"n3r, •球面
透镜元件
WzZ<ZCHm - 此类组件可以理解为
o^FlQy\ •一组曲面元件,以及
OjTb2[Q •之间有一些自由空间
P*Va<'{:{ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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UIgs/ Ws ya:9| 在k域的元件
VA+
?xk - 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
>Lj0B%^EvM - 这适用于以下情况
")m0{ •平面表面元件
/ r6^]grg •分层介质元件
jsB%RvX •光栅元件
q ww* •功能
光栅元件
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4{4VC"fa &{E1w<uv 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
RQhS]y@e F!.Z@y P 1. 实例#1:
成像的光源模式
"=<T8M C$?gt-tJ'
ScOiOz:Ha 查看完整的应用实例
-P#PyZEH&I z6
T3vw 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
vpnQ s#8O r Q)?Bhf
,9;RP/"7
yu3: Hv} RlW0U-%u 3. 实例#1:出瞳衍射法
CqK&J
/8 D>tex/Of3
SQ&nQzL
tDw(k[aK@ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
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u~b;m
CVUA7eG+ 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
2tPW1"M.n EHI%QT 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
WEy$SN+P v *'anw&Z
C7PVJnY0 TOF_m$@# 查看完整的应用实例
Ub[SUeBGH <46>v< 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
J>D+/[mFt U-^qVlw
U'4j+vUc %vF,wQC 实例#3:剪切干涉法的准直测试
l$[7pM[ ;IV 1. 例#3:刻意忽略衍射
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c_V^~hq P"-*'q,9 查看完整的应用实例
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#3VOC#.
uX/K/4 2. 实例#3:包含衍射
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