1. 摘要
D899gGe YVo ao#! 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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f.# 2. 三种傅里叶变换
y)P&]&"? rB,ldy,f 快速傅里叶变换(FFT)
u[)_^kIE(n - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
R0{Qy*YQ` 半解析傅里叶变换(SFT)
Fav?,Q,n - 一种无需近似的高效重构。
T-^0:@5o9 - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
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"5Cf - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
)&>L !,z 逐点傅里叶变换(PSF)
WhH!U0 - 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。
"c6<zP - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
4iwf\# - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
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}mL\8 E-^2"j>o 3. 每个元件的设置
yX`#s]M Wj&nUp{ 傅立叶变换设置
vTdUuj3N - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
sMP:sCRC - 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。
^CUSlnB\( - 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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P7Xg{L&@. GLCAiSMz[ 4. 每个元件的设置
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$_M@> <KX&zi<L) 傅里叶变换设置
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f~q4{ H;QA@tF>5 5. 默认的傅里叶变换设置
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光源模式和探测器的设置
zd.'*Dj - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
+Juh:1H - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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!zR)D|w& Xh}&uZ`A 6. 特殊情况
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MD 多表面元件
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7R2 - 对下列情况应当特别考虑
Z7z]2v3}c •透镜系统元件
m(_9<bc> •球面
透镜元件
#K4*6LI - 此类组件可以理解为
ugLlI2 nJ •一组曲面元件,以及
!),t"Ae?> •之间有一些自由空间
I ]9C_ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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4-^[%&>} v+6e;xl8 在k域的元件
,[l`zp - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
Oaa"T8t - 这适用于以下情况
Z9[+'ZWt •平面表面元件
.3X Y&6 •分层介质元件
]iVLHVqz •光栅元件
'!Wvqs •功能
光栅元件
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IZrk1fh v0LGdX)/Y 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
Wekqn!h "@yyXS
r 1. 实例#1:
成像的光源模式
24B<[lSK h/m6)m.D
|`0n"x7 查看完整的应用实例
B<,YPS8w FFvCi@oT 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
JvL{| KtyU Ch5+N6c^
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eV2mMSY 6R4<J%$P 3. 实例#1:出瞳衍射法
!Zjq9{t\" U(,.D}PG
>5ChcefH
uM S*(L_ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
*C2R`gpBI ^sClz*%?
ZA820A>2! G;1?<3 实例#2:用于
激光导星的无焦系统
K{=PQ XSU 75NRCXh. 1. 实例#2:包含所有可能的衍射
PJ\0JR7a |He=LQ}0
E=w3=\JP Ed-M7#wY 查看完整的应用实例
|.U)ll(c s\3q!A?S3 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
m;,xmEp \#Up|u:
5v
_P
Oq y7lWeBnC 实例#3:剪切干涉法的准直测试
)jDJMi_[ c0rk<V%5+ 1. 例#3:刻意忽略衍射
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;_+uSalt l=={pb 查看完整的应用实例
MesRa( lpmJLH.F
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C9~~O~7x 2. 实例#3:包含衍射
K=\O5#F?3 wkb$^mU