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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EV7lgKM^ Ys|SacWC 2. 三种傅里叶变换 CTxP3a9] 2jxIr-a1G G,<l}(tEG 快速傅里叶变换(FFT)
lQy-&d|=#^ - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
M27H{}v 半解析傅里叶变换(SFT)
2\;/mQI2A - 一种无需近似的高效重构。
6;wKL?snO - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
-!K&\hEjj X~SNkM 逐点傅里叶变换(PSF)
F!p;]B - 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。
zg$ag4%Qgg - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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?'tRu !~ Kmw #Q` 3. 每个元件的设置 ap2g^lQXq "h|kf%
W ?[P>2oz 傅立叶变换设置
X4Pm&ol - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
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xb3 - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
ZOpKi:\ - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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E VC]B} B<HN$/ 4. 每个元件的设置 {m@tt{% ^P*-bV4 傅里叶变换设置
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`uZMln @ $15H_X*! 5. 默认的傅里叶变换设置 L
u'<4 R 0s\ -iub=d .!Kqcz% A
光源模式和探测器的设置
&]shBvzl^ - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
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UyD[| - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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sFnR; g"(@+\XZH" 6. 特殊情况 Tj{3#?]Ho |lZp5MOc uG +ZR:
_ 多表面元件
&Yc'X+'4 - 对下列情况应当特别考虑
</1]eDnU •透镜系统元件
_zi| GD •球面
透镜元件
=8%*Rrj^ - 此类组件可以理解为
GN:|b2 " •一组曲面元件,以及
s9OW.i]zX •之间有一些自由空间
xplV6q` - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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%u_dxpx Dln1 R[ 在k域的元件
d3S Me - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
2eA.04F - 这适用于以下情况
pnyu&@e •平面表面元件
qvK/} •分层介质元件
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Tz_"NI •光栅元件
"v(pluN| •功能
光栅元件
o4J@M{xb_ -sZb+2tDa
aM(#J7; ~PpDrJ; Va 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 E*wG5]at I,`;#Q)nx 1. 实例#1:
成像的光源模式
8DY:a['-d MGxkqy?
OK8Ho" ".waCt6 WSN^iDS 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 +!E9$U>6% ",J&UTUh
G%;>_E
G2?#MO Xt$P!~Lu 3. 实例#1:出瞳衍射法 E2YVl%. oP%5ymL%J
c$^v~lQS
EhM=wfGKw 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 (GC5r#AnS X0-PJ-\aD@
Ui" {0% FQ1B%u| 实例#2:用于激光导星的无焦系统 9+PAyI#w 0B!(i.w 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 wytMoG\
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wWfj#IB;R !4=_l6kg~+ 1'Q6l 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 <tZZ]Y] 3Il._]#
G9LWnyQt *fIn<Cc 实例#3:剪切干涉法的准直测试 v;9(FLtL zIu/!aw 1. 例#3:刻意忽略衍射 LjE3|+pJ !/u
:q*w_*w d=%NFCIV buN@O7\
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9?hZf$z 2. 实例#3:包含衍射 Q2r[^Z P-gj SE|yh
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