1. 摘要
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4 07MLK8jS 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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2. 三种傅里叶变换
VuR BJ2D :Oj+Tc9A 快速傅里叶变换(FFT)
GkO6r'MVE - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
wb?hfe 半解析傅里叶变换(SFT)
D|BN_ai9 - 一种无需近似的高效重构。
ZN1p>+oY! - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
8]L.E - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
IpP0|:} 逐点傅里叶变换(PSF)
0jS/U|0 - 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。
x?F{=\z/o - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
S`^W#,rj - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
iUKj:q: WT)")0)[
`fRy"44nR G@'0vYb# 3. 每个元件的设置
zhe5i;M g:)vthOs 傅立叶变换设置
D0P% .r"v - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
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AE0$u~. - 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。
{V&7JZl,/ - 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)
S.jjB %xruPWT:k
#(H_w4 |{nI.> 4. 每个元件的设置
>tzXbmFp; n\YxRs7
hF 傅里叶变换设置
vB{b/xmah aFym&n\
N'1~ wxd @rMW_7[y 5. 默认的傅里叶变换设置
kA_3o)J Z^l!y5s/H
光源模式和探测器的设置
$5IrM7i - 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。
F~AS(sk - 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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AIyv;}5 $yAfs3/%)s 6. 特殊情况
ihWz/qx&q \_E.%K 多表面元件
-Tx tX8v - 对下列情况应当特别考虑
=1VH5pVr} •透镜系统元件
*
2%e.d3"M •球面
透镜元件
av?BpN"l - 此类组件可以理解为
yh:,[<q •一组曲面元件,以及
l/^-:RRNKi •之间有一些自由空间
.B13)$C - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
DO1{r/Ib.{ ;Y^RF?un
5m42Bqy" -#6*T,f0P( 在k域的元件
l,FoK76G - 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
Jf$wBPg - 这适用于以下情况
DcA'{21 •平面表面元件
HqBPY[;s •分层介质元件
P{eRDQ= •光栅元件
PNgMLQI6 •功能
光栅元件
GJs[m~`8# fJ2{w[ne
[r8 d+ sV[Z|$&Z 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
5-HJ&Q lM*O+k 1. 实例#1:
成像的光源模式
rj~ian ssITe.,ny
(N|xDl&; 查看完整的应用实例
I;-5]/, ?w/nZQWi 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
; ZV^e HDyZzjgG
+c`C9RXk
IGT_
5te [!?,TGM}^ 3. 实例#1:出瞳衍射法
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i%PHYSJ.
-Y?(Zz_w 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
y=xe<#L &6=ZT:.6Te
}]+}Tipd K)UOx#xe1 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
&W+G{W{3 Ko|xEz= 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
P=[x!}.I jjT2k
w9<FX>@ OCO,-( 查看完整的应用实例
9c}]:3#XO H0 n@kKr 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
8sF0]J[g{ ":#x\;
>m6,xxTR {C0^D*U: 实例#3:剪切干涉法的准直测试
A|_%'8 (Zn3-t* 1. 例#3:刻意忽略衍射
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A;j$rGx *5'6E' 查看完整的应用实例
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}:l%,DBw 2. 实例#3:包含衍射
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