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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qz<>9n@o J}'a|a@bk 2. 三种傅里叶变换 a08`h.dyN qmx4hs8sh FH}2wO~ _ 快速傅里叶变换(FFT)
hFp\,QSx
- 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
7dbGUbT 半解析傅里叶变换(SFT)
!m<v@SmL\ - 一种无需近似的高效重构。
JcDcYB - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
Oq3]ZUVa ,`O.0e4pn 逐点傅里叶变换(PSF)
tlJ@@v&= - 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。
Q'qz(G0 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
L6=`x a, T>2_ r6; LaCVI
Mo~zq. Qt`;+N( 3. 每个元件的设置 Ods/1 KW oW
\k%Vj Ufr,6IX 傅立叶变换设置
GLE/ 1 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
ev"f@y9Do - 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。
|b'}.(/3i - 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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}s++^uX6 f\U(7)2 4. 每个元件的设置 M!)~h<YL "vL,c]D 傅里叶变换设置
_(%;O:i yJn<S@)VT:
,z0~VS:g 8 wXKg^%t\ 5. 默认的傅里叶变换设置 :'0. x@*!MC# zz_(*0,Qcr
光源模式和探测器的设置
tEFbL~n - 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。
O=;}VZ<9 - 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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A$o7<Hx fDD^?/^ 6. 特殊情况 ,?/AIL]_ .TpM3b#r o<8SiVC2 多表面元件
eRm 9LOp - 对下列情况应当特别考虑
yYN _]&ag •透镜系统元件
iwx*mC{|A •球面
透镜元件
~lH_d[ - 此类组件可以理解为
mP[Z lS~" •一组曲面元件,以及
GMW,+ •之间有一些自由空间
# ;3v4P - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
*aaK_=w `m+o^!SGe
'LW~_\ l:- <CbG 在k域的元件
ZXH{9hxd - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
*pj^d>< - 这适用于以下情况
PDNbhUAV •平面表面元件
s)9d\{ •分层介质元件
>\4"k4d} •光栅元件
we}G%09L •功能
光栅元件
u%b.#! ag{cm'.
Cr>YpWm ;5!M+nk 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 )y"8Bx=x4 A(6n- zL 1. 实例#1:
成像的光源模式
C2(VYw O0RV>Ml'&
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2g n=qu?xu A w"Y_S8. 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 Hkzx(yTi >eM>Y@8=
Gph:'3
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`/RcE.5n\@ }!*CyO* 3. 实例#1:出瞳衍射法 :sA$LNj} d<_#Q7]I4
, .]1N:
/ei(Q'pc[ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 IrMxdF~c _;'<}a
qW
2'?B3< w itx_r 实例#2:用于激光导星的无焦系统 MHPh! EK2mJCC| 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 'y%*W:O
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,-`A6ehg I4(z'C @XQItc< 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 mRT$@xa]J \V%l.P4>e
hQ\W~3S55 Ye]-RN/W 实例#3:剪切干涉法的准直测试 ]US JIU8~D 1. 例#3:刻意忽略衍射 D* QZR;D#. 0P l>k'9
4Qj@:b FwwOp"[~t g]Z@_
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:rSCoi>K 2. 实例#3:包含衍射 ;D|g5$OE& K;lxPM]
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