1. 摘要
879x(JII kJ^)7_3 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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\?n4d#=$o JPeZZ13sS 2. 三种傅里叶变换
9wR-0E
) 3_%lN4sz 快速傅里叶变换(FFT)
EVovx7dr - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
8&q|*/2 半解析傅里叶变换(SFT)
(wxdT6RVm\ - 一种无需近似的高效重构。
j,7NLb9M - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
3Zy $NsY3 - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
!rmXeN]-r 逐点傅里叶变换(PSF)
&.1F\/]k - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
(``EBEn - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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2&)r
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
41\r7
BS x 6=Yt{
'A#`,^]uLF z:Sr@!DZ 3. 每个元件的设置
Z0fl]3p M$|r8%z1 傅立叶变换设置
ql
Z() - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
a'sa{> - 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。
axf 4N@ - 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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SZGeF;N T6
K?Xr{_ 4. 每个元件的设置
1J(` kQ)c cmw2EHTT< 傅里叶变换设置
yrp;G_ 1e Wl:S}
Vl91I+Ev z(-j%? 5. 默认的傅里叶变换设置
3*N-@;[>b w!~%v
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光源模式和探测器的设置
=(!&8U9 - 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。
.}AzkKdd@ - 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。
sbWen? w
Pk\dyP
3['aK|qk. -2)6QKh~D 6. 特殊情况
-\Y"MwIED O<A$,<6 7 多表面元件
{*/&`$0lH| - 对下列情况应当特别考虑
P>*B{fi^ •透镜系统元件
a4zq`n|3U •球面
透镜元件
?*2DR:o>@ - 此类组件可以理解为
M qy5>f) •一组曲面元件,以及
0?]Y^: •之间有一些自由空间
v()
wngn - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
0nz=whS{ `WjRb
&$\B&Hp@ ,\HZIl[8 在k域的元件
p2v+sWO - 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
]n8
5.DF - 这适用于以下情况
rQ_!/J[9 •平面表面元件
5xHP5+& •分层介质元件
`s0`kp •光栅元件
pN-l82]' •功能
光栅元件
>8I?YT. pzkl ;"gK
m7GM1[?r xq U@87[_ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
XI4le=^EM m|:O:< 1. 实例#1:
成像的光源模式
73:y&U 2ZZ%BV!s
Ya%-/u 查看完整的应用实例
v)^8e0vx
-tQi~Y[] 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
R2]2#3` /|
nZ)?
aan)yP
.ZV-]jgr /-in:gX8 3. 实例#1:出瞳衍射法
=)Aav! I$rnW
qy]tuKZI
EWI2qaSnO 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
EWcqMD]4u 4,nUCT
,*y\b|<j )D_\~n/5 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
1
P0)La# hI+mx 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
#@quuiYq B) 5QI
X&s@S5=r] !Zr 9t|_ 查看完整的应用实例
XL10W ^ riy@n<Z4 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
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nIckI!U#D K!L0|WH%! 实例#3:剪切干涉法的准直测试
|
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(l 5{`a \;* 1. 例#3:刻意忽略衍射
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PP]Z~ne0X [EdX6 查看完整的应用实例
j'2:z# pGwBhZnb>
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x{o&nhuk[S 2. 实例#3:包含衍射
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