1. 摘要
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3{/ rsxRk7s@ 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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nCaLdj? }$aNOf%: 2. 三种傅里叶变换
7),*3c ') c@OP5L>{ 快速傅里叶变换(FFT)
(%DRt4u<H - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
-!R
l(if 半解析傅里叶变换(SFT)
4iBxPo(0 - 一种无需近似的高效重构。
x0G>ktWq< - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
JDhwN<0R - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
Xb<)LHA~3 逐点傅里叶变换(PSF)
,nYZxYLf+ - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
T`Hw49 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
yq6LH - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
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2"M_sL :,YLx9i> 3. 每个元件的设置
r@|ZlM@O d*9j77C ] 傅立叶变换设置
@:gl:mc - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
065A?KyD - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
9 z*(8d - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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sT1jF3 <2)v9c 4. 每个元件的设置
e7|d=[kW 5f3!NeI 傅里叶变换设置
?h&l
tD ~UW{)]_jox
Wa/geQE1< C$y fMK,,N 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
!Bncx`pl - 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。
S41)l!+2 - 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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HnK/A0jM 2K~tDNv7 6. 特殊情况
44|03Ty +1f{_v 多表面元件
4^BLSK~( - 对下列情况应当特别考虑
-W6V,+of •透镜系统元件
5W5pRd>Q •球面
透镜元件
C=EhY+5 - 此类组件可以理解为
Xr)g •一组曲面元件,以及
04[)qPPS •之间有一些自由空间
MHn&;
A] - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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iip, yEnKUo[
I')x]edU lDH_ Y]bM 在k域的元件
`|NevpXY1 - 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
MIJ%_=sm4: - 这适用于以下情况
5?)}F/x •平面表面元件
qG*_w
RF •分层介质元件
2nYiG)tg •光栅元件
=mAGD*NKu •功能
光栅元件
GZ.?MnG U(8I+xZ
a1_o.A @]<DR*< 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
1=- X<M75 0-lPhnrp 1. 实例#1:
成像的光源模式
:az!H"4W/ BD?F`%-x
0n7HkDo 查看完整的应用实例
ws na5D6i
'1qAZkz 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
S/) U8U/?zW/&
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Yoj~|qL ,!8*g[^O 3. 实例#1:出瞳衍射法
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GF9ZL
\qRjXadj 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
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-aTg>Q|g& `*|LI 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
P]{B^,E G >I. 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
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x Q@&W; mw2rSU I{ 查看完整的应用实例
*_}IeNc ^Osd/g 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
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}:K\)Pd N8u_=b{X 实例#3:剪切干涉法的准直测试
e_;%F` D>,$c 1. 例#3:刻意忽略衍射
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1gf/#+$\ mkKRC; 查看完整的应用实例
!W(/Y9g# ./aZV
#S/pYP`7
*q\HFI 2. 实例#3:包含衍射
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