1. 摘要
7j{Te)" @<%oIE~]F 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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oO}>i0ax* Y~}QJ+`? 2. 三种傅里叶变换
G0^V!0I&O CJtr0M<U+ 快速傅里叶变换(FFT)
xg4T` ]) - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
5!2J;.& 半解析傅里叶变换(SFT)
MH2OqiCI - 一种无需近似的高效重构。
.Lp Nm'=R - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
</2,2AV4q* - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
SIJ# ?0, 逐点傅里叶变换(PSF)
L)j]~^P$- - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
23,%=U - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
k^~@9F5k - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
Rs^jk)Z:) X~`.}
1'gKZB)TG7 20S9/9ll 3. 每个元件的设置
W'm!f QGu7D #%| 傅立叶变换设置
'bbV<?): - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
R'jUS7]Y - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
kwDjK" - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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2*(
ZA) SJWwD ]wJ}-#Kx 4. 每个元件的设置
m.;{ 8AM%f cS. 7\0$ 傅里叶变换设置
v[p/c.p?i MLEIx()
h0&>GY;i n$}R/* 5. 默认的傅里叶变换设置
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光源模式和探测器的设置
..v@Q% - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
}D&"z8mP - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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60.[t9pk6 ?HEo9/ *7 6. 特殊情况
@+QYWh' w%%6[<3% 多表面元件
S&;T_^| - 对下列情况应当特别考虑
)Gu0i7iN •透镜系统元件
P':]A{<Z •球面
透镜元件
n0>5'm%ES - 此类组件可以理解为
Q6e'0EIKC •一组曲面元件,以及
{7j6$.7J$& •之间有一些自由空间
gdkLPZ<< - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
]x5(bnWx \Nh^Ig
<s59OdzP lN*1zM<6; 在k域的元件
pGZl.OI - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
62k9"xSH - 这适用于以下情况
^=heen<S% •平面表面元件
Azdz3/ •分层介质元件
M+;!]tbc3 •光栅元件
ImT+8pa •功能
光栅元件
\ _-kOS S>vVjq?~l(
tq4"QBIKh TA-(_jm 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
945
|MQPn r7wx?{~ 28 1. 实例#1:
成像的光源模式
hr$VVbOho *h5ld P
y~#R:&d" 查看完整的应用实例
K2cp f 8) ebXc 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
\M3NasZ s$+: F$Y0
b@Mng6R
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BKG <*~BG)b 3. 实例#1:出瞳衍射法
Cs6zv>SR u\Erta`
y[ rB"
hD9'`SQ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
?@,f[ U- jP6oJcZ
I,`D& eA~_)-Z- 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
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q+7K :n%sU*'T 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
(VF4FC y>pq*i
:b3lJ-dB 1rvf\ [ 查看完整的应用实例
51FK~5 =+sIX3 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
^F{)4 59%f|.Z)
zdpLAr l2KxZteXY0 实例#3:剪切干涉法的准直测试
>-./kI " e>i8 =U`; 1. 例#3:刻意忽略衍射
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GXvo't@N Wp~4[f`, 查看完整的应用实例
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HDae_. 2. 实例#3:包含衍射
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