1. 摘要
3(FJ<,"D} 6aMqU?- 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。
;Iv)J|* K mL
PWj
h-jea1m Fz>J7(Y.j 2. 三种傅里叶变换
Z;??j+`Eo gX6'!}G8] 快速傅里叶变换(FFT)
w_\niqm<y - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
ULQ*cW&;? 半解析傅里叶变换(SFT)
,|T
- 一种无需近似的高效重构。
fdp/cwd - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
2/>AmVM - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
VCvuZU{< 逐点傅里叶变换(PSF)
jOE b1 - 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。
4[+n;OI - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
-Ux/ Ug@ - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
YSv\T '3 ?~u"w OH'
M^+~r,D1u P9Rq'u 3. 每个元件的设置
my*UN_] m0un=>{ 傅立叶变换设置
*"1]NAz+ - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
D!)'c(b - 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。
a.c2ScXG - 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)
xN2{Vi{ad _=4Dh/Dv
e&]XiV' bO^%#<7 4. 每个元件的设置
#7gOtP#{ ~u}[VP 傅里叶变换设置
rj<%_d'Z` QGLfZvTT
~Bj-n6 QDE ;:"~utL7 5. 默认的傅里叶变换设置
mn
8A%6W !|Vjv}UO
光源模式和探测器的设置
S>cT(q_& - 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。
##R]$-<4dQ - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
:
<m0
GG 8]2S'mxE
i,* DWD+ vxbO>c 6. 特殊情况
O6boTB_2 }t"!I\C 多表面元件
p3sz32RX - 对下列情况应当特别考虑
OEZXV ;F •透镜系统元件
<8jn_6 •球面
透镜元件
Wq"pKI#x - 此类组件可以理解为
Cn+TcdHX •一组曲面元件,以及
CEI#x~Oq •之间有一些自由空间
mN~;MR; - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
5/neV&VcB SM0=
]iPTB i-tX5Md| 在k域的元件
d{9jd{
_#G - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
qK(?\t$ - 这适用于以下情况
Yxi.A$g •平面表面元件
C7)].vUN •分层介质元件
QN*'MA"M •光栅元件
2+y4Gd 7 •功能
光栅元件
)RA7Y}e|m =o+t_.)N
sQTW?KA-Te ?t?!)# X 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
nA%-< q#MAA_ 1. 实例#1:
成像的光源模式
p?6w/ n gqGl>=.m
6;5}%
B:#h 查看完整的应用实例
^Z\1z!{R ZTHrjW1 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
J#'c+\B<2X K<\TF+
mxDy!:@=
tPFV6n
i O:k@'& 3. 实例#1:出瞳衍射法
Nu|?s- qRB&R$
qj=12;
M62V NYt 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
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wK|&[ms <fN?=u+ 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
rS6iZp, a-8~f8na{( 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
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L!6
7F.>M [,G]#<G?q 查看完整的应用实例
a Se.]_ 8Ck:c45v 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
8fZ\})t Ml0d^l}'
[wIyW/+ 1 5rE|m^ 实例#3:剪切干涉法的准直测试
Z#^2F8,] rpy`Wz/[ 1. 例#3:刻意忽略衍射
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(Tc ~ 查看完整的应用实例
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S.M< ( 2. 实例#3:包含衍射
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