1. 摘要
I8[G!u71)_ WOwIJrP 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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1xx-}AIH# LHacHv 2. 三种傅里叶变换
XJQ[aU"[]N X{ Nif G 快速傅里叶变换(FFT)
e8[*=& - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
h?TE$&CL? 半解析傅里叶变换(SFT)
u'N'<(\k - 一种无需近似的高效重构。
sFGXW - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
:;JJvYIs - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
qH-dT,`"{ 逐点傅里叶变换(PSF)
)kkO:j - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
y /PEm)=Tt - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
K=~h1qV: - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
lP@9%L >g F
nyMA%9,B eag$i.^aS 3. 每个元件的设置
<oR Nd3d vI+PL(T@ 傅立叶变换设置
7?A}qmv - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
./6L&?*`~; - 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。
/ '7WL[< - 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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e%qMrR 4. 每个元件的设置
7f`jl/ plp).Gq 傅里叶变换设置
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un\"1RdO |d Soq~Vz 5. 默认的傅里叶变换设置
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VF (K2 p3M^
光源模式和探测器的设置
!E*-\}[ - 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。
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@EJ - 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。
0.Iw/e }we"IqLb
IP~g7`Y fs`<x*}K 6. 特殊情况
PCFm@S@Q fCTjTlh 多表面元件
(57x5qP
X - 对下列情况应当特别考虑
BgE]xm •透镜系统元件
K&S~IFy •球面
透镜元件
~=c#Ff=Z - 此类组件可以理解为
9J1&g(?>- •一组曲面元件,以及
{)Gh~~57_W •之间有一些自由空间
_o`'b80; - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
"PlM{ZI\ W`;E-28Dg
V6Q[Y>84~a aoCyYnZD 在k域的元件
pM4 j=F - 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
2
OGg`1XX - 这适用于以下情况
.*y{[."! •平面表面元件
6bU/IVP •分层介质元件
'QkL%z0 •光栅元件
x-q er- •功能
光栅元件
m6JIq}CMb 1ra}^H}
!Dun<\ 0tl 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
yyZjMnuD NW~n+uk5v 1. 实例#1:
成像的光源模式
8IVKS> w%L0mH2]ng
7IFUsli] 查看完整的应用实例
R(hqBa/V |&C.P?q 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
!ZB|GLpo6 [.0R"|$sy+
fPspJug
_:TD{ EO$ :k JSu{p 3. 实例#1:出瞳衍射法
<Q%o}m4Kt G*n5`N@>7
O/Da8#S<
*BSL=8G{ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
9}5Q5OZ n /rQ*hr
B_:K.]DK` U-|gtND 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
dmf~w_(7 N>@AsI 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
%1e`R*I 3"q%-M|+Q
r$*k-c9Bf ydBoZ3 } 查看完整的应用实例
2< ^B]N jp2l}C 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
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V_0e/7}Ya "bC8/^ 实例#3:剪切干涉法的准直测试
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f[ugs 2)mKcUL- 1. 例#3:刻意忽略衍射
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(swP#t5S L(}T-.,Slr 查看完整的应用实例
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]%G[<zD,1 2. 实例#3:包含衍射
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