1. 摘要
c]Z@L~WW :`Sd5b> 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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%DQ!#Nl* w?JRY 2. 三种傅里叶变换
pnTuYT^%) (Ts#^qC 快速傅里叶变换(FFT)
Jxo#sV-
- 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
"|,;~k1 半解析傅里叶变换(SFT)
A_pcv7=@ - 一种无需近似的高效重构。
v)c[-:"z - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
BN]{o(EB - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
>Hd Pcsl L 逐点傅里叶变换(PSF)
AQ<2 "s - 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。
QKP@+E_U - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
Jf</83RZ - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
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PSB@yV < IKs2.sj"o 3. 每个元件的设置
P`$Y73L -~+Y0\%E 傅立叶变换设置
vyhxS .[9 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
1RU+d.&D - 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。
^MczumG[ - 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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z~0f[As. ~IQ 2;A 4. 每个元件的设置
}uo.N S(NUuu}S 傅里叶变换设置
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8]2j*e0xV ~i5t1 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
p+.{"% - 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。
dk@j!-q^ - 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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) mG @7z_f!'u 6. 特殊情况
:/6gGU>pu _usi~m 多表面元件
Z5[f - 对下列情况应当特别考虑
xA#'%|" •透镜系统元件
$hgsWa •球面
透镜元件
*<IQ+oat,a - 此类组件可以理解为
#Py\' •一组曲面元件,以及
Z#_ +yw •之间有一些自由空间
)an,-EIX% - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
A6AIkKjzq M].D27
eT ZQ[qMp ;Y"*Z2U 在k域的元件
Z:kX9vw. - 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
jPyhn8Vw - 这适用于以下情况
oP`yBX •平面表面元件
YA'_Ba(v) •分层介质元件
wJb"X=i* •光栅元件
.=% ,DT" •功能
光栅元件
h_?#.z0ih; d\{a&\v
$P7G,0- F3,djZq 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
$0wF4$) 1Yb9ILX[J 1. 实例#1:
成像的光源模式
]Yd7 _>)=c<HL
eK_Yt~dj 查看完整的应用实例
[-*8S1 OK1f Y`$z 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
7iM;X2=7} TU,k(
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U<Z\jT[
mzoNXf:x ja|XFs~ 3. 实例#1:出瞳衍射法
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f8X/kz 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
eHy.<VX M!E#T-)
|0A:0'uA! Uk0]A 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
cojbuo c-, 6k 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
gbc])`aJ> TR([u
i<% !s:v UY58 查看完整的应用实例
.7EZB <78LB/: 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
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UW/{q`)
3ZKaqwK 68v59)0U 实例#3:剪切干涉法的准直测试
1>1ii wcI4Y0+J 1. 例#3:刻意忽略衍射
\p&a c&] bk#t+tuk
1 n86Mp1.e D;l)&"|r? 查看完整的应用实例
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nPj/C7j
dqvgy yq 2. 实例#3:包含衍射
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