1. 摘要 ~&Gw[Nd1
i-4pdK u
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。 gLef6q{}
A!Ls<D.
HO(9)sK
8'B
2. 三种傅里叶变换 (PmaVwF
`:XrpD
快速傅里叶变换(FFT) #{8n<sE
- 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 n-7|{1U
半解析傅里叶变换(SFT) `_{^&W
WS
- 一种无需近似的高效重构。 w1+xlM,,9
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 "`AIU}[_I
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) vUXas*s4
逐点傅里叶变换(PSF) GX+o A]
- 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。 L-lDvc?5c
- 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 yF}l.>7D
- 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) P+Ta|-
^Fr82rJs
gUoTOA,
KXP^F6@l
3. 每个元件的设置 Jn_; cN
4EiEE{9V
傅立叶变换设置 8N|y
- 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 jz_\B(m9%
- 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。 `4'['x
- 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) i#M$i*H*A
H *gF>1
csV.AN'obq
:b&O{>M]Y
4. 每个元件的设置 gZ*8F|sg
C"I:^&sL
傅里叶变换设置 bt/u^E
h4 s!VK1X
"+2Hde1
!dVth)UV
5. 默认的傅里叶变换设置 {%K(O$H#
3sf+u oV
光源模式和探测器的设置 ugtb`d{ Sl
- 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。 OYEL` !Q
- 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。 =8?gx$r2
9WaKs d f
Azun"F_f
h5-<2B|
6. 特殊情况 p-H q\DP
_N 5$>2
多表面元件 }kaU0 P
- 对下列情况应当特别考虑 );*A$C9RA
•透镜系统元件 ON{&-
•球面透镜元件 R <+K&_
- 此类组件可以理解为 `gIlS^Q
•一组曲面元件,以及 .R/`Y)4
•之间有一些自由空间 T.vkGB=QZ%
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 `CP}1W>
F^Yt\V~T
ewYZ} "o
SbmakNWJ}
在k域的元件 E"e <9
- 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 IiG~l+V~
- 这适用于以下情况 fdIk{o
•平面表面元件 8}FZ1h2
4
•分层介质元件 6>! ;g'k
•光栅元件 rAK}rNxI
•功能光栅元件 n%lY7.z8d
V&x6ru#
}VlX!/42
/=9t$u|
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
}xcEWC\
75j`3wzu
1. 实例#1:成像的光源模式 :^+ aJ]
0#~e KFy
>E&mNp
查看完整的应用实例 sGjYL>*
ENwDW#U9
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ;6g &_6
,}i`1E 1=
XOQj?Q7)U
/79_3;^
{O-,JCq/
3. 实例#1:出瞳衍射法 kK2x';21
)J&