1. 摘要
GK`U<.[c K2qKkV@ 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。
O~OM.:al& `]I p`_{
s$Vz1B ?~3Pydrb# 2. 三种傅里叶变换
3rj7]:Vr W|L#Q/
RX 快速傅里叶变换(FFT)
E h+m|A - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
zXW)v/
ZD
半解析傅里叶变换(SFT)
`D? &)Y - 一种无需近似的高效重构。
gX~lYdA - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
{Rz(0oD\ - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
EX/{W$
&K 逐点傅里叶变换(PSF)
&9ERlZ(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。
A~@x8 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
$}JWJ\-] - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
|Sv}/P- Kut@z>SK
w\1K.j=>|N 6(/*E=bOKV 3. 每个元件的设置
5
)z'= 6J<R;g23R] 傅立叶变换设置
gn:&akg - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
UE-1p - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
W+i&!' - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
R9-Uoc/ #'5{
?Cb
'd]t@[# *&~(>gNF, 4. 每个元件的设置
"XLFw;o K2gF;( 傅里叶变换设置
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I&f!>y?,Z =C-
b#4Q 5. 默认的傅里叶变换设置
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光源模式和探测器的设置
ZKJhmk - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
o|APsQE - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
g f<vQb| ~Kt2g\BSok
Z3f}'vr ZU;nXqjc 6. 特殊情况
[$@EQ]tt/ GO3KKuQ= 多表面元件
$lg{J$
h8 - 对下列情况应当特别考虑
qb$M.-\ne •透镜系统元件
h\4enu9[RL •球面
透镜元件
T%yGSk - 此类组件可以理解为
fW$1f5g" •一组曲面元件,以及
i7mo89S •之间有一些自由空间
24k;.o - 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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