1. 摘要
ba3-t;S
)n=ARDd^e 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。
x>~p;z#VX @:x"]!1
ap}5ElMR D^Ys)- d 2. 三种傅里叶变换
F8+e,x p[WX'M0f 快速傅里叶变换(FFT)
> 4oY 3wk8 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
;:mY JV 半解析傅里叶变换(SFT)
4UAvw - 一种无需近似的高效重构。
9B)(>~q - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
A.Bk/N1G - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
&gc`<kLu 逐点傅里叶变换(PSF)
X-B8MoG| - 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。
\O7J=6fn - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
~@8+hnE] - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
(P==VZQg l>v{
Vj;
vo`T s T3p>8n 3. 每个元件的设置
(3*UPZv '9J|=z9. 傅立叶变换设置
Pj7gGf6v - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
*(cU]NUH_ - 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。
eFTX6XB:i - 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)
V)D-pV V &k
T"oK
v6e%#= ~DLIz g7p! 4. 每个元件的设置
' eO/PnYW *rqm8z50a 傅里叶变换设置
zzvlI66e |
W#~F&{]
|t\|:E>" } l9{#sas 5. 默认的傅里叶变换设置
{4ptu~8 ykq'g|
光源模式和探测器的设置
]Qi,j#X - 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。
r3I,11B - 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。
oTOfK} `HUf v@5
oVZ4bRl T{*^_ 6. 特殊情况
L)-*,$#<oW W81o"TR|pt 多表面元件
Q:S\0cI0 - 对下列情况应当特别考虑
w1B<0'# •透镜系统元件
jeDlH6X' •球面
透镜元件
=LZ>su - 此类组件可以理解为
2H&{1f\Bf •一组曲面元件,以及
i=QqB0 •之间有一些自由空间
qtSs)n - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
kqB\xlS7k 7;HUE!5,^l
|l90g|isJ Rlw9$/D!Z 在k域的元件
R'EW7}& - 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
|}qjqtZ - 这适用于以下情况
=|y|P80w •平面表面元件
o_yRn16 •分层介质元件
B5Va%?Wg?H •光栅元件
~eo^`4O{{ •功能
光栅元件
3t IYNMU\s
n0.8)=;2 WbzA Jx 5 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
rh $1-Y `?SG XXC 1. 实例#1:
成像的光源模式
WzG07 2w md6*c./Z
II# 查看完整的应用实例
*IlQ5+3I ChIoR:y> 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
z\[(g i$#,XFFp~
Kcn\g.
%)IrXz>Zh |'@[N, 3. 实例#1:出瞳衍射法
oWcACs3fB zjoo{IH}
2nx8iA
s<{GpWT8 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
wU0K3qZL &V;x 4
7Jc<.Z"/Gd ^4hc+sh0D 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
)b (X `Y\QUj 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
!@yQK<0 ]xB6cPdLu
QAXYrRu
H8"tbU 查看完整的应用实例
;5RIwD _&mc8ftT 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
Fs9W>*( %jgg59
N('3oy#8 ULbP_y>(Y 实例#3:剪切干涉法的准直测试
O &\<F T5 ;Yu>82o.: 1. 例#3:刻意忽略衍射
<