1. 摘要
FzNs >* :HwB+Bjy 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。
7VR+EV xY@V.
L"AZ,|wIk "6.kZ$`% 2. 三种傅里叶变换
t,&1~_9 IAg#YFI 快速傅里叶变换(FFT)
Xbfn@7m - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
A_CK,S*\,& 半解析傅里叶变换(SFT)
Ru2kC} Dx! - 一种无需近似的高效重构。
M[SWMVN{ - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
h_H$+!Nzb - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
`|Ih"EZ 逐点傅里叶变换(PSF)
aQcJjF5x - 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。
2jA-y!(e - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
ZXp=QH+f - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
z`'{l{ }O8$?7j(
c\7~_w2 WOquG 3. 每个元件的设置
G/=tC8eX 8M!If 傅立叶变换设置
`N$<]i]s5 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
S)p1[&" M - 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。
PY~cu@'k{ - 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)
>/GVlXA' A[^fG_l4
y 1z4qSeM ]Z6==+mCP 4. 每个元件的设置
<w<&,xM <$/'iRtRzW 傅里叶变换设置
jgbE@IA@!' 3lQGU
K8f;AK xV}-[W5sr' 5. 默认的傅里叶变换设置
``DS?pUY %,1bh
光源模式和探测器的设置
\$W>@w0 - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
n](Q)h'nlo - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
kg1z"EE ZXlW_CGO
a;8q7nC { LZ` _1D 6. 特殊情况
wgp{P>oBX ^1nQDd* 多表面元件
[AA'Ko - 对下列情况应当特别考虑
:*k •透镜系统元件
t&*X~(Yb! •球面
透镜元件
}\?UmuolQ - 此类组件可以理解为
@Ge\odfF: •一组曲面元件,以及
*#\da]"{ •之间有一些自由空间
;%{REa - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
U8m/L^zh 2M1}`H\
GAI(= f_I6g uDPz 在k域的元件
jv_z%` - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
Xt& rYv - 这适用于以下情况
Wo+fMn(O •平面表面元件
8A}cxk •分层介质元件
A0~uv4MC •光栅元件
xy;u"JY* •功能
光栅元件
Y- esD'MD >PHin%#
\W:~;GMeD U|ZYoc+]( 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
H!PMb{e Vz[tgb]- 1. 实例#1:
成像的光源模式
:QGgtTEV"" -q'G]}
Jga;nrU 查看完整的应用实例
8=\}#F j%%& G$Tfu 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
p(vmMWR! QmxI;l
&BxDS
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'ONCz *5T^wZpj) 3. 实例#1:出瞳衍射法
2nz^%pLT 0;6eSmF
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ZMa@/\pf1 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
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lW6$v*
s9 ,y5,+:Y
~ 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
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Dui rHngYcjR 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
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z.Y`"B'j` 2;2FyKF ( 查看完整的应用实例
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@'IRh9 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
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Oczl=
)wqG^yv "@ 1+l& 实例#3:剪切干涉法的准直测试
sx1w5rj.Y0 "WF@T 1. 例#3:刻意忽略衍射
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tXXnHEz nY M2Vxi0+ 查看完整的应用实例
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|&u4Q /0 2. 实例#3:包含衍射
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