1. 摘要
54gr'qvr Fx9-A8oIR 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。
9R50,lsE i%hCV o
/wV|;D^ ) Wg']a/m 2. 三种傅里叶变换
> |$]=e,Z mj~:MCC 快速傅里叶变换(FFT)
c-a,__c?hx - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
}LzBo\ 半解析傅里叶变换(SFT)
0j.K?]f)h - 一种无需近似的高效重构。
~}Xus?e - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
g.lTNQm$u - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
T] zEcx+e 逐点傅里叶变换(PSF)
3k Ci5C - 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。
h>-P / - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
. %RM8 - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
C($l'jd& /*K2i5&X
;cor\R : T*Q2 3. 每个元件的设置
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Hot
x:Y9z_)O 傅立叶变换设置
4,9$udiGY - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
"y1Iu - 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。
j(;^XO Y# - 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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8>Cr6m Sc)^k 4. 每个元件的设置
z/@_?01T= 79\wjR!T 傅里叶变换设置
&m5zd$6 ([>ecS@eO
]lB zp D B`*,L\LZ* 5. 默认的傅里叶变换设置
']_2@<XW) SQKhht`M
光源模式和探测器的设置
Syk)S< - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
!"<[& - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
?#xl3Z ;I e+
xQ\LH
aeqz~z2~8s A1WUK=P 6. 特殊情况
*@U{[J jLVJ+mu 多表面元件
B9v>="F - 对下列情况应当特别考虑
@Nu2
:~JO •透镜系统元件
\2SbW7"/;P •球面
透镜元件
Bo 35L:r| - 此类组件可以理解为
Sg#XcTG •一组曲面元件,以及
>lI7]hbIs •之间有一些自由空间
@MW@mP)# - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
jHLs
5% %@$UIO,(
3h:j.8Z eA!o#O. 在k域的元件
X>q`F;W - 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
gI+8J.AG= - 这适用于以下情况
D3pz69W •平面表面元件
G\.~/<Mg+ •分层介质元件
X{9^$/XsJ •光栅元件
{#,<)wFV\ •功能
光栅元件
/{M<FVXK+| ! 'zd(kv<
uuzV,q <p@Cx 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
*}[\%u$ T f?3-C8hU 1. 实例#1:
成像的光源模式
pYr"3BwG qJey&_
!avol/* 查看完整的应用实例
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&Wh g \mE 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
eP{srP3 9 `lhw*{3A
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}nmlN yR}.Xq/ 3. 实例#1:出瞳衍射法
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k"wQ9=HP7 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
N?GTfN sp K8^sh
EF/d7 hlVye&;b8 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
*$p*'vR J^!;$Hkd 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
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| dQ>)_ ep>!jMhJa 查看完整的应用实例
^FCXcn9 "ra$x2|=} 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
>e]g T #2Rz=QI
UQVL)-Z Ee>VA_ss 实例#3:剪切干涉法的准直测试
H MOIUd ?%kgfw@) 1. 例#3:刻意忽略衍射
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N, #^FM~5KK
,@$5,rNf *v<f#hB" 查看完整的应用实例
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kc'$4 J4Tw
0KA*6]h t 2. 实例#3:包含衍射
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