1. 摘要 &u^]YE{
J|hVD
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。 s)E8}-v
YJ6:O{AL1
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2. 三种傅里叶变换 @r[SqGa:
:~R a}
快速傅里叶变换(FFT) uX!6:v]
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 Z,AY<[/C
半解析傅里叶变换(SFT) qi~-<qW
- 一种无需近似的高效重构。 Lj|wFV
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 1p5'.~J+Q
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) J~J+CGT~2
逐点傅里叶变换(PSF) %}H
2
- 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。 c2Z!Vtd
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 i`f!) 1
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) (e5Z^9X
117lhx].'
gnzg(Y]5w
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3. 每个元件的设置 ,[p pETz
<uBRLe`)
傅立叶变换设置 @D*PO-s9
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 )uAY_()/
- 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。 _vb'3~'S
- 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) ts(u7CJd
bBc<p{
*w.":\P]
'Q=)-
4. 每个元件的设置 R+ \%
^HR8.9^[1u
傅里叶变换设置 b{-"GqMO
(
./MFf
-1B. A
AfhJ6cSIE
5. 默认的傅里叶变换设置 8pA<1H%
2 <OU)rVE4
光源模式和探测器的设置 fsK=]~<g
- 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。 @=AQr4&
- 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。 LKI\(%ba#
R=a4zVQ
e <{d{
b==jlYa=
6. 特殊情况 (x/:j*`K
-0q|AB<
多表面元件 3O4lGe#u
- 对下列情况应当特别考虑 XZ8rM4
]
•透镜系统元件 Q[#8ErUY
•球面透镜元件 S?`0,F
- 此类组件可以理解为 7neJV
•一组曲面元件,以及 { Mb<onW
•之间有一些自由空间 XP!m]\E&I
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 X%<qHbKB,
G na%|tUz|
zOMxg00
_IOUhMo
在k域的元件 G Wa6FX:/
- 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 uUx7>algF
- 这适用于以下情况 1}c/l<d
•平面表面元件 SD*q+Si,1U
•分层介质元件 h]~FYY
•光栅元件 GTfM *b
•功能光栅元件 Oprfp^L
F-o?tU
4P)#\$d:
1 Vc_jYO@
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 =$bF[3D
CDtL.a\
1. 实例#1:成像的光源模式 RuVk>(?WK%
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A9SL|9Q
查看完整的应用实例 bcT_YFLQ
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2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 2+)h!y]
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3. 实例#1:出瞳衍射法 `$JZJ!,A
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4. 实例#1:出瞳衍射与对比 >{~xO 6H
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实例#2:用于激光导星的无焦系统 6A5.n?B{
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射 0Qeda@J
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查看完整的应用实例 gU&+^e >
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2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 kzUj)
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实例#3:剪切干涉法的准直测试
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1. 例#3:刻意忽略衍射 6K8v:yYPa
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查看完整的应用实例 8R\6hYJ%F
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2. 实例#3:包含衍射 RYC%;h
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