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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*Z ln,9v
-lv(@7o~ %" l; 2. 三种傅里叶变换 JqYa~6 C |:2B )X i!RYrae 快速傅里叶变换(FFT)
}o[<1+W(. - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
x7i<dg& 半解析傅里叶变换(SFT)
eq&QWxiD* - 一种无需近似的高效重构。
uT<<G)v) - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
0sme0"Sl ,PJC FQMR 逐点傅里叶变换(PSF)
YvP62c \ - 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。
^f"|<r - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
gsa@ci =i;T?*@ gnxD'1_
u.?jW vcv 4"!kCUB 3. 每个元件的设置 IQ-l%x[fue )z4eRs F| w5/6+@} 傅立叶变换设置
>@4AxV\ - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
cF9oo%3 - 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。
lHTr7uF( - 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)
}ALli0n`V) `cN8AcRHP
-F3~X R OTJMS_IT 4. 每个元件的设置 Z
d@B6R bF+j%= 傅里叶变换设置
Pv\8 \,B9 \6"=`H0}
&_hEM~{ eU e, P 5. 默认的傅里叶变换设置 co^h2b 8?: 2< 87!m l
光源模式和探测器的设置
Z ZCm438 - 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。
V*Xr}FE - 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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h9iQn<lp4. F8Mf,jnPs 6. 特殊情况 m!P<#
|V U^U
hZ! 8.I3%u 多表面元件
:h3n[% - 对下列情况应当特别考虑
hk
S:_e= •透镜系统元件
`s Pk:cNz~ •球面
透镜元件
~3f|-%Z - 此类组件可以理解为
734n1-F?I% •一组曲面元件,以及
y}|E) •之间有一些自由空间
C-h?#/#?y - 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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A:yql`&s $\~cWpv 在k域的元件
;#0$iE - 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
|k%1mE(+=s - 这适用于以下情况
b0@K ~O;g •平面表面元件
7-~)/7L •分层介质元件
:)tsz; •光栅元件
3Lq9pdM>2@ •功能
光栅元件
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LEOa=(mN\ )EKWsGNe/ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 fk>{ |3Oyg ?2 1. 实例#1:
成像的光源模式
LXhR"PWZM\ 8ZM#.yBB
*rHz/& , v9S=$Aj C8|# 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应
Q6e7Z-8 ,tg(aL
RO%M9LISI
i1m>|[@k *vEj\ 3. 实例#1:出瞳衍射法 M5t.l ( n~}[/ly
9&`";dg
g;nLR<] 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 YPNW%N!$| [C<K~
,R3TFVV!? [?O4l` 实例#2:用于激光导星的无焦系统 / #rH18 ED" fi$ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 'gg<)Bd
wAX;)PLg
!cM<&3/ g0}jE%) KZVdW@DY 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 7DoU7I\u cL;%2TMk
/93z3o7D> -38"S;M8 实例#3:剪切干涉法的准直测试 ;Oqf{em]; P3Lsfi. 1. 例#3:刻意忽略衍射 xa<KF 1TR+p? "
M"/Jn[ 4\ *:Lc,- qBh@^GxY),
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T6=|)UTe1
Nq8 3 6HL 2. 实例#3:包含衍射 m{X{h4t rwP)TJh"
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