1. 摘要
:w5p#+/,P Lm}J&^> 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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KsMC+:`F ;zc,vs 2. 三种傅里叶变换
dDoKmuY>5 Hjtn*^fo^ 快速傅里叶变换(FFT)
(@y te - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
5v@-.p 半解析傅里叶变换(SFT)
|rg4j - 一种无需近似的高效重构。
y8QJ=v* B - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
$pOgFA1' - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019)
d:V6.7>, 逐点傅里叶变换(PSF)
x!@P|c1nKC - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
-g;cg7O#( - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
"2~%-;c - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020)
WMw]W& !04zWYHo
TUaW' L[s8`0 3. 每个元件的设置
KL}o%wfLy %m5&U6 傅立叶变换设置
RN0=jo!58 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
h72#AN - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
'3MCb - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
; OpN&q+ LAT%k2%Wx
' QrvkQ 7^|,l 4. 每个元件的设置
o :tz_5 R^*h|7)E 傅里叶变换设置
ueM[&:g&MU :J{| /"==
`0qBuE_^h XA*sBf 5. 默认的傅里叶变换设置
FNyr0!t, ;F:~HrxT}
光源模式和探测器的设置
v>&sb3I - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
aN/0'V|&ym - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
>){"x(4` A&:i$`m,
10 D6fkjf X/D^?BKC 6. 特殊情况
AKbrXKx |<q9Ee 多表面元件
K3WhF - 对下列情况应当特别考虑
T.57Okp •透镜系统元件
Gc'CS_L •球面
透镜元件
;GgW&*| - 此类组件可以理解为
wCwJ#-z.= •一组曲面元件,以及
@@O=a •之间有一些自由空间
m<DiYxK - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
L`M.Htm8 *yx&4)Or
%bp8VR sY lOc!KZHUp 在k域的元件
E_[)z%&n2 - 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
LXm5f; - 这适用于以下情况
X}/{90UD •平面表面元件
[9:'v@Ph •分层介质元件
*+-L`b{SX •光栅元件
?y@ RE •功能
光栅元件
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f z1 6U`<+[K7
|"Rl_+d7D BJdH2qREN 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔
c)HHc0KD c~1X/,biA 1. 实例#1:
成像的光源模式
@"\j]ZEnY |Mm9QF;iA
,1s,G]%M 查看完整的应用实例
;-OnCLr L6xLD X7y 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
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!w!}`|q I.M@we/bR} 3. 实例#1:出瞳衍射法
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>~g(acH%`x 4. 实例#1:出瞳衍射与对比
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C{i9~80n X/
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实例#2:用于
激光导星的无焦系统
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1. 实例#2:包含所有可能的衍射
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\uumNpB*n )]=1W
查看完整的应用实例
`ehZ(H} ]y4(WG;: 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
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Lqt.S| "w)Y0Qq*z 实例#3:剪切干涉法的准直测试
MpV3. D['z/r6F 1. 例#3:刻意忽略衍射
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"funFvY B]`!L/ 查看完整的应用实例
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Wz}8O]#/. 2. 实例#3:包含衍射
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