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。
,d!@5d&Zi irw5<l
ORqqzy + sJQ~:p0e 2. 三种傅里叶变换 IrRe6nf@K _H}hK kG+ X%99@ qv 快速傅里叶变换(FFT)
+F,])p4,]i - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
lV3k4i RH 半解析傅里叶变换(SFT)
67H?xsk@n - 一种无需近似的高效重构。
D'moy*E - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
Uv?^qe0= n}9<7e~/ 逐点傅里叶变换(PSF)
sm?b,T/ - 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。
55`p~:&VQ - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
ON{a'H zZ Y1E@~ PGZe'r1E9
s9Tn|Pm+!\ "Ar|i8^G3 3. 每个元件的设置 L>Ze*dt *Vb#@O! B`nI]_ 傅立叶变换设置
7F2:'3SQ - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
lpB:lRM - 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。
A#Ga!a - 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)
~kpa J'm RV]QVA*i
3,!IV"_ Y[VXx8"p 4. 每个元件的设置 8Bc2?NI= <)_#6)z: 傅里叶变换设置
<%|u1cn~!v
@qWClr{`
4QPHT#e qX HsRoiqo 5. 默认的傅里叶变换设置 Cnc=GTRi <JXHg,Q p_zVrlVb
光源模式和探测器的设置
lR
F5/ - 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。
]f`UflMO8 - 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。
iYdg1 'm<L}d
!K= $Q Uq -J'ked 6. 特殊情况 o8A8fHl {65YTt% c8_,S[W 多表面元件
,s}7KE - 对下列情况应当特别考虑
"WPWMQ+ •透镜系统元件
P3a]*> ., •球面
透镜元件
U3M;{_g - 此类组件可以理解为
2>J;P C[; •一组曲面元件,以及
D4@(_6^ •之间有一些自由空间
zT!.5qd - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
4Pf"R~&[ ,Cy&tRjR B
PVN`k, 4 HFYe@ 2r 在k域的元件
2]x,joB - 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
n(n7"+B - 这适用于以下情况
n"~K",~P •平面表面元件
gId
:IR •分层介质元件
,>kXn1 , •光栅元件
?<OyJ|;V •功能
光栅元件
x6\^dVR} Xz/aytp~A
G!D~*B9G 96gaun J 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 gxVJH'[V5 ZY6%%7?1 1. 实例#1:
成像的光源模式
B>"-8#B[4 ;ae6h
[
Fvnf;']q K|;L{[[yH @}%kSn5y: 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 i1HO>X:ea ~PN[ #e]
x;4m@)Mu
Pi%-bD/w CWD
$\K G 3. 实例#1:出瞳衍射法 N>@.(f&w 1P BnGQYM
20Rm|CNH?
n@oSLo`k,` 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ,M\/[_: +~;#!I@Di
6iEA._y v=IcVHuf 实例#2:用于激光导星的无焦系统 (tg+C\
S. ;~}!P7z 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 |c2;`T#`o
+:J:S"G
b#S-u }1PE g(F2IpUm/ v1NFz>Hx 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 8nSw7:z AUaupNN
U71A#OD^U A.!3{pAb 实例#3:剪切干涉法的准直测试 ,nw5 M.D_ 7z8 1. 例#3:刻意忽略衍射 woU3WS0 gdqED}v
i_$?sg#=yk 4DGKZh'm" r"lh\C|
"W"r0"4
kChCo0Q>1
,^T0!k$ 2. 实例#3:包含衍射 L%.=SbmS 1a#R7chl
c+<gc:#jy