1. 摘要
5qrD~D' 5az%yS 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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^t'mW;C$4 CFFb>d 2. 三种傅里叶变换
n~629 & {\5(aQ)Vi5 快速傅里叶变换(FFT)
e_b,{l# - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
"=a3"/u 半解析傅里叶变换(SFT)
8;gi8Y - 一种无需近似的高效重构。
y11^q*} - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
d>f;N+O% - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
7RT{RE 逐点傅里叶变换(PSF)
O: :FB.k - 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。
LtB5;ByeQ0 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
$$ND]qM$M - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
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_n ~m=GS[= 3. 每个元件的设置
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=I 傅立叶变换设置
^\v]Ltd - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
7(2}Vs!5 - 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。
.6gx|V+ - 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&5TK4I
)>ML7y [j@ek 4. 每个元件的设置
im*sSz 0 ( $tu 傅里叶变换设置
L<V20d9 ^x&x|ckR!
-`4]u!A {APfSD_4 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
.!~ysy - 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。
aX.BaK6I - 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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;,-)Z|W u8 k^\Do 6. 特殊情况
6teu_FS d*+}_EV)Y3 多表面元件
Nd>zq - 对下列情况应当特别考虑
=-!jm? st* •透镜系统元件
.g/!u(iy •球面
透镜元件
<vl(a*4a - 此类组件可以理解为
:(enaHn#~ •一组曲面元件,以及
AkW,Fp1e •之间有一些自由空间
:vi %7 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
5tv*uz|fv f #h0O3
@16y%]Q-E# 6No.2Oo 在k域的元件
Vc'p+e|( - 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
"|i1 AR:I - 这适用于以下情况
R{}_Qb •平面表面元件
RPa]VL1W •分层介质元件
-rsS_[$2 •光栅元件
t>]W+Lx#
•功能
光栅元件
cV:Q(|QC 9I 6^-m@:
4`~OxL 3=]/+{B 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
qb nlD\ ' q9Ejig 1. 实例#1:
成像的光源模式
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lU|ltnU 查看完整的应用实例
rREev p,WBF 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
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9^SrOW6~ Ypm*or 3. 实例#1:出瞳衍射法
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