1. 摘要
Y2.zT6i Xz)F-C27h 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。
.RFH@'' |#Lz0<c;
Gbclu.4 Cfd* Q 2. 三种傅里叶变换
,3f>-mP
YCxwIzIR 快速傅里叶变换(FFT)
:0 n+RL*5 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
?0*[
L 半解析傅里叶变换(SFT)
~:f..|JM - 一种无需近似的高效重构。
L2EQ 9i'[ - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
)&>W/56/ - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
\$Wpt#V 逐点傅里叶变换(PSF)
Fih
pp< - 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。
b$#b+G{y - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
3Z*o5@RI - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
L{8_6s(: zN]%p>,)HB
kVKAG\F rg >2tgA 3. 每个元件的设置
! {G0' Rb:<?&7ZzN 傅立叶变换设置
/(5"c> - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
457{9k - 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。
0D@ $ - 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)
;xzaW4(3 YJ"D"QD
*w*>\ZhOm F/>\uzu 4. 每个元件的设置
\DZ.#=d ~).D\Q\ 傅里叶变换设置
ws!~MSIy QNU~G3
|H_WY# 0: hv6Ge^ 5. 默认的傅里叶变换设置
8/dMvAB1So W>d)(
光源模式和探测器的设置
mi Q*enZi - 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。
lm;hW&O9 - 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。
Po@;PR= ([<HFc`
S}%z0g< h^tCF=S 6. 特殊情况
MU
a[}? ;j1E 6 多表面元件
mWaij]1> - 对下列情况应当特别考虑
YFB>GQ; •透镜系统元件
Y&O2;q/B •球面
透镜元件
6 V0Ayxg7 - 此类组件可以理解为
0@cIj
] •一组曲面元件,以及
J}xM+l7uY •之间有一些自由空间
OriYt - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
7mMGH( .UL2(0
P%e7c, '_.qhsS 在k域的元件
s~ 8g - 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
mXyP;k - 这适用于以下情况
oHx:["F •平面表面元件
H"AL@= •分层介质元件
B1nm?E 0i •光栅元件
~ `qWEu •功能
光栅元件
#'s$6gT= BM /FOY;
e~lFjr] @y;VV* 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
^*.$@M *%KIq/V 1. 实例#1:
成像的光源模式
63u%=-T%a
]}rNxT4<
)f:i4.M 查看完整的应用实例
tpcB}HUv .i4aM;Qy 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
`~u=[}w }bS1M
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o( zez 08nh y[ 3. 实例#1:出瞳衍射法
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X#$ oV#
a4^hC[a 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
KUZi3\p9W> q\o#<'F1J
$oQOOa@;i) 3/n?g7B 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
MZh.Xo GE!nf6>Km 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
# `E 9S]pC?N]E
|cY HH$ Ln,<|,fZN 查看完整的应用实例
% E1r{`p [#gm[@d, 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
,nteIR'?? 'W_NRt:
*J[P#y ZSQiQ2\) 实例#3:剪切干涉法的准直测试
L1RD`qXu. |9S8sfw 1. 例#3:刻意忽略衍射
" C0[JdZ fW2NYQP$:
h8UhrD<: !I?C8) 查看完整的应用实例
Jl\xE`-7 ;F@Sz/
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:.g/=Q(T~ 2. 实例#3:包含衍射
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