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。
[c v!YE z:u)@>6D1
wNmC1HOh d;{k,rP6 2. 三种傅里叶变换 -x|!?u5F [ B*r{ n98sY+$-z 快速傅里叶变换(FFT)
M;YJpi - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
F& 半解析傅里叶变换(SFT)
z|\n^ZK= - 一种无需近似的高效重构。
FW{K[km^P - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
zU_dk'&, ^sqzlF 逐点傅里叶变换(PSF)
3jHg9M23[^ - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
Q2F20b - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
*eI {g M4% 3a j lr@w1*
"/ Gw`^t 6{yn;D4 3. 每个元件的设置 YGRb|P- 08! _B\ Hx!eCTO:* 傅立叶变换设置
5hTScnL% - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
kfZ(:3W$ - 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。
<2~DI0pp( - 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)
ew]G@66 m!=5Q S3Z
1qBE|PwBp q+cD 4. 每个元件的设置 G\^<MR| Mc$rsqDz 傅里叶变换设置
&>QxL d# !YZKa-
w\{#nrhYU XL'\$f 5. 默认的傅里叶变换设置 (]PH2<3t qk(bA/+e D0z[h(m
光源模式和探测器的设置
s!>9od6^ - 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。
=%s6QFR - 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。
gyhy0 =K}T; c
q03+FLEfC q?@* 6. 特殊情况 >y(loMl tmoaa!yRnT 8=zREt<Se 多表面元件
n$9Xj@+ - 对下列情况应当特别考虑
lcgG5/82 •透镜系统元件
{3kz\FS •球面
透镜元件
t)rPXvx}! - 此类组件可以理解为
Cpy&2o-%v •一组曲面元件,以及
4:pgZz! •之间有一些自由空间
7AWq3i{ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
bOp% 4=;j.=>0X
P"]l/ #,1z=/d. 在k域的元件
0,Ib74N'w - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
a'.7)f[g} - 这适用于以下情况
kGYsjhL\d •平面表面元件
`"<hO
'WU •分层介质元件
md!!$+a%| •光栅元件
9Oo`4 •功能
光栅元件
[IAk9B.\ V>GJO (9
5SmJ'zFO foL4s;2 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 hw*u. 46 }pnp._j 1. 实例#1:
成像的光源模式
{2q0Ko< aw~h03R_Z
^S?f"''y3 x%HxM~& Gf:dN_e6. 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 5`g VziS!S ;[[6[i
#g0N/
9yWf*s< b{{ H@LTW 3. 实例#1:出瞳衍射法 /e^) *r vqO#Z
HavlN}h
z!18Jh 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 r;*
|^> :@ VC Kq!
E)f9`][ \ym^~ Q| 实例#2:用于激光导星的无焦系统 n;$u%2 t2 (
^@i(XQ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 WVKAA.
?%Tx%
dB
9c }qVf-i 4
2DMmwB w/rJj* 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 $Bl51VjN S<*IoZ?T
yjH'< r]DU 实例#3:剪切干涉法的准直测试 !MOsP<2 ^FBu|eAkE 1. 例#3:刻意忽略衍射 _)!*,\*`{ Dj'?12Onu=
&}7R\co3 0GeL">v,:= VBF:MAA
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#N>66!/V 2. 实例#3:包含衍射 <eS/-W%n6 (_>SuQK
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