1. 摘要
E
5N9.th \T:*tgU 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。
I*`;1+` GS@Zc2JPF
k+%c8w 9 Kj/{V 2. 三种傅里叶变换
sz@Y$<o 3cSP1=$* 快速傅里叶变换(FFT)
#J`MR05 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
KGP *G
BZr 半解析傅里叶变换(SFT)
mhv ;pM6 - 一种无需近似的高效重构。
QZ2a1f'G - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
Q*W$!ZUT - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
!S}d?8I6 逐点傅里叶变换(PSF)
8}.V[,]6 - 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。
GWCU9n - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
/1z3Q_M - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
T%TfkQ__d 557%^)v
#8CeTR23cw XQI!G_\+C 3. 每个元件的设置
EHF
dQ0gIa 4sM9~zC5 傅立叶变换设置
}Q-%ij2 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
i0g/'ZP - 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。
O3En+m~3n) - 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)
m_C#fR /I Prqr,
)>r sX) hnTk)nq5# 4. 每个元件的设置
t+IrQf,P[ _`d=0l*8 傅里叶变换设置
^"GDaMF g..&x]aS(
#'fQx`LV Tr$37suF 5. 默认的傅里叶变换设置
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光源模式和探测器的设置
+T8]R7b9 - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
z"$huE>P6 - 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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dCO7"/IHW L5n /eg:Q 6. 特殊情况
' )~G2Ys `^'0__<M 多表面元件
@ev8"JZ1 - 对下列情况应当特别考虑
(P|k$S?m •透镜系统元件
D22jWm2 •球面
透镜元件
A(T= - 此类组件可以理解为
wak`Jte=}m •一组曲面元件,以及
/ 0y5/ •之间有一些自由空间
"VI2--%v3 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
4)].{Z4q oA`G\Xh_E
+x)x&;B)/ *zl-R*bM$ 在k域的元件
!I+F8p - 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
LR%P\~ - 这适用于以下情况
U!i @XA%P •平面表面元件
sHm:G_ •分层介质元件
GK[[e~#u •光栅元件
F,h}HlU •功能
光栅元件
J 7]LMw7 3&5AbIZ
?a{>QyL Igb%bO_ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
YE[{Y(5;q n{E9p3i 1. 实例#1:
成像的光源模式
Cg&:+ 7f\/cS^
TQsTL2a 查看完整的应用实例
TykY> cl
<~P([5 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
=0mXTY1 b0h >q $b
mExJ--}
2,e>gP\] gM_MK8py 3. 实例#1:出瞳衍射法
0*50uK=5 yPT\9"/
3Nk
)
cW?~]E'< 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
t[%ELHV (tzfyZ M
,N@N4<C] 31{)~8 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
?RU_SCp- XE?,)8 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
$##LSTA "J*LR
cBDOA<]r, _2rxDd1#. 查看完整的应用实例
b*dEX%H8sf 3TF'[(K= 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
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P/ 7aj:h~P gtJCvVj>g 实例#3:剪切干涉法的准直测试
_0!<iN L &d&nsQ 1. 例#3:刻意忽略衍射
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}(v <f*7=n _[8sL^ 查看完整的应用实例
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kN8d 2. 实例#3:包含衍射
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