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。
V 9<[v?.\ |23 }~c,
*=2jteG=3. eM9~&{m. 2. 三种傅里叶变换 b-O4IDIT pp{); xxV{1, H2 快速傅里叶变换(FFT)
D 'u+3 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
"(C}Dn# 半解析傅里叶变换(SFT)
Q?Nzt;)!. - 一种无需近似的高效重构。
pt0H*quwI - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
;3?M?E/$s d>AVUf<o~ 逐点傅里叶变换(PSF)
vuAAaKz - 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。
s-C.+9 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
Yd<~]aXM P'
J_:\ ,LMme}FFeb
71A{" M>]%Iu 3. 每个元件的设置 qC6Q5F $PTedJ}*Y 6*LU+U=` 傅立叶变换设置
DC$
S.
{n - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
FF_$)%YUp - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
NFa
; - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
i#-Jl7V[a w"BTu-I
)5&m:R9 Vm.u3KE 4. 每个元件的设置 wR4P0[ e6_.ID'3 傅里叶变换设置
{?jdPh >WD^)W fa
|Ji?p>\~ T.|0;Eb 5. 默认的傅里叶变换设置 H?~u%b@ nRo`O ~/#?OLj(T
光源模式和探测器的设置
z`Q5J9_<cV - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
CTI(Kh+ - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
K9P"ncMt P"]+6sm&es
xUw\Y(! XWvs~Xw@ 6. 特殊情况 SP*5 W)6 2h:f6=)r/u >3kR~:; 多表面元件
B`WfJ2*2 - 对下列情况应当特别考虑
pts}? •透镜系统元件
b:3hKW •球面
透镜元件
y,r`8 - 此类组件可以理解为
R utW{wh •一组曲面元件,以及
dyp]y$ •之间有一些自由空间
%F 4Q| - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
WR-C_1-pT c,-x}i0c
|l?ALP_g PRLV1o1# 在k域的元件
XVLuhwi - 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
_F*w
,b$8 - 这适用于以下情况
,G:4H%? •平面表面元件
b{ozt\: M •分层介质元件
?dmMGm0T9 •光栅元件
395o[YZx* •功能
光栅元件
~^euaOFU 6 &B2c]GoW
UxvsSHi xWwPrd 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 aK>9:{]ez #,PAM.rH 1. 实例#1:
成像的光源模式
*~cs8<.!1 X|QCa@Foe
_l,Z38 pkU e|V 8k1r|s@d 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 "^=[*i A{J 1 n
0C p}
Fa!)$eb7 mce`1Tjw 3. 实例#1:出瞳衍射法 55cldo ,%'0e/
mc+wRx
ke#;1 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 D{4hNO -Wn.@bz6B
3.0c/v5Go D+)=bPMe 实例#2:用于激光导星的无焦系统 i-FUAR iXm||?Rnx 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 !TOi]`vqc
cORM R!
H|)1T-% 5y3TlR ,4Fqvg 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 (K6`nWk2 WDGGT.h G
e8 7-
B1` n2{{S(N 实例#3:剪切干涉法的准直测试 N
&[,nUd M&ij[%i 1. 例#3:刻意忽略衍射 6)U&XWH0 ~8m>DSs)D
J4}\V$ysN rH9}nL hcgc
=$^
{?mQqoZ?.
Uo}&-$ B
7Hl_[n| 2. 实例#3:包含衍射 -p.*<y b H?qijrC
>NRz*h #