1. 摘要
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DM 37DyDzW)' 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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k{<]J5{7 bT<if@h- 2. 三种傅里叶变换
{ZiJnJX :?%$={m 快速傅里叶变换(FFT)
=m.Lw - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
5F{NPKaQ 半解析傅里叶变换(SFT)
")MjR1p - 一种无需近似的高效重构。
i>YD_#w - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
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qus - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
+:3K?G- 逐点傅里叶变换(PSF)
o(GXv3L - 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。
?IR]y-r - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
>J+'hm@ - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
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y, Tf/jd 3>
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+;uP)
"Q/L 3. 每个元件的设置
P,-f]k[_ sdF;H[ 傅立叶变换设置
jnfktDV' - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
o2 - 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。
x%Ph``XI - 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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[IT*>;b+? w&yK*nBK 4. 每个元件的设置
F?#^wm5TZ e 4- 傅里叶变换设置
tHAr9 |[apLQ6
l"70|~ $+CKy> 5. 默认的傅里叶变换设置
77D>;90>? #-5.G>8
光源模式和探测器的设置
5}S~8 - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
]
TY$ - 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。
coa+@g,w7# m)l<2`CM
iI T7pq1 2d),*Cvf 6. 特殊情况
qWz%sT?C3L {m%]`0 多表面元件
%d-|C. - 对下列情况应当特别考虑
J @eu]?h •透镜系统元件
(QS4<J" •球面
透镜元件
.[mI9dc - 此类组件可以理解为
8@b,>l$ •一组曲面元件,以及
@JB9qT •之间有一些自由空间
S7i,oP7 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
F|mppY'<J /e|vz^#+1,
w[ )97d [;6,lI} 在k域的元件
^j~CYzmt - 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
'" MT$MrT - 这适用于以下情况
R( 2,1f=d •平面表面元件
vndD#/lXq •分层介质元件
;iA6[uz •光栅元件
2bIP.M2Fs •功能
光栅元件
KZeaM ;t6)(d4z?
~9Xs=S! w3hG\2)[HS 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
b}&2j3-n, dWKjVf 1. 实例#1:
成像的光源模式
#bIUO2yVo {"rYlN7,
MS Qz,nn 查看完整的应用实例
{H F,F=W ZMp5d4y5 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
lftT55Tki O@9<7@h+Nl
76IjM4&a
P5?M"j0/^ z4!Y9 3. 实例#1:出瞳衍射法
r<)>k.]
! %imI.6
%"yy8~|
Hl|EySno 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
6gy;Xg xZ=6
%[l#S*)~ Ca]V%g( 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
NzBX2 $bo,m2) 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
$!LL Jxo#sV-
w *Txc} .&Ik(792Z& 查看完整的应用实例
a_V.mu6h6p XYrZI/R 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
-a+oQP]O 1b``y
[TaYNc!\ ]DJ]L=T7 实例#3:剪切干涉法的准直测试
b<E0|VW <&CzM"\Em 1. 例#3:刻意忽略衍射
PSB@yV < IKs2.sj"o
#cCR\$-~ fU^6h`t 查看完整的应用实例
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"k>;K,: 2. 实例#3:包含衍射
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