1. 摘要
c7fQ{"f 3B PF4"J^V 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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@&G< Np` ZXR#t?D 2. 三种傅里叶变换
M
XX:i @h&crI[c 快速傅里叶变换(FFT)
HI}9"(t} - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
n2#Yw}7^,o 半解析傅里叶变换(SFT)
:J{| /"== - 一种无需近似的高效重构。
Mx<?c - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
m)aNuQvy:Z - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
X>`5YdT~+ 逐点傅里叶变换(PSF)
c>(`X@KL - 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。
^bjaa - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
q0l=S+0 - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
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g;Lk 'Ky6 D@cv{
_M/ 3. 每个元件的设置
]$VYzE2e Y,%d_yR[ 傅立叶变换设置
fZ*LxL - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
q|23l1PI - 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。
4CT _MAj - 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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!7KSNwGu MzY~-74aF 4. 每个元件的设置
cxNb!G N4wv'OrL] 傅里叶变换设置
PU6Sa-fQ2, L:(>ON
wLDWD,"K d? Old 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
2KUm(B.I - 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。
*XCid_{( - 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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45u\v2,C3 $\DOy&e 6. 特殊情况
z DP FHu
-'; 多表面元件
Ev R6^n/ - 对下列情况应当特别考虑
l|O)B # •透镜系统元件
H</Mh*Fl2G •球面
透镜元件
y$]gmg - 此类组件可以理解为
@LzqQ[ •一组曲面元件,以及
/ox9m7Fz7 •之间有一些自由空间
Kf.G'v46 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
wQ4IQ! 0! :1o61
&@c?5Ie5 7q' _]$ 在k域的元件
'>}dqp{Wr - 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
33{(IzL0 - 这适用于以下情况
_m
*8f\ •平面表面元件
Qe&K •分层介质元件
Aj9Onz,Lg •光栅元件
~1NK@=7T •功能
光栅元件
lYS+EVcR : DxCjv
d"1DE VPKoBJ& 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
^st.bzg+[ LxM.z1 1. 实例#1:
成像的光源模式
\uumNpB*n )]=1W
@wy&Z 查看完整的应用实例
b;N[_2 ]<pnHh+2A 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
5&y;r =?*6lS}gy
rcC}4mNe
urlwn*!^s N(%%bHi#V 3. 实例#1:出瞳衍射法
,+u.FQv~ $Vi[195]2
6N%fJ
m#D+Yh/y{n 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
d ,Fj|}S 'THcO*<
IZ$7'Mo86 >t[beRcR6 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
wIrjWU2 wH=L+bA>a 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
aKLA_-E OX"^a$
X#qmwcF 4@K9% 查看完整的应用实例
9 >t a?zn>tx 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
;B 35E!QJ q(i^sE[y
'f#i@$|] ^4+ew>BLSv 实例#3:剪切干涉法的准直测试
(1
"unP- Kk}|[\fW 1. 例#3:刻意忽略衍射
S~dD ;R J3]!<v=
}!5x1F! 6@7K\${ 查看完整的应用实例
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\m3'4# 2. 实例#3:包含衍射
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