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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C,2IET I.x0$ac7 2. 三种傅里叶变换 vCH>Fj"7 9Z*` { EoU}@MjM~ 快速傅里叶变换(FFT)
S-2xe?sb - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
w** .8]A"N 半解析傅里叶变换(SFT)
IUd>jHp`6 - 一种无需近似的高效重构。
4n3QW%# - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
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逐点傅里叶变换(PSF)
1<\cMY6 - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
yWzvE:!) - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
u"T5m LV8,nTYvE o\|dm."f
4]
? w-/bLg[L?$ 3. 每个元件的设置 2gt08\
8.k"kXU@n }GkEv}~t 傅立叶变换设置
$,i:#KT` - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
X0vkdNgW - 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。
,?&hqM\ - 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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$6y1';A ;uoH+`pf 4. 每个元件的设置 ][G<CO`k B/5C jHz 傅里叶变换设置
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L7D'wf !]kn=7 5. 默认的傅里叶变换设置 ?R,^prW{ {xM%3 _^a.kF
光源模式和探测器的设置
Nm,vE7M - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
*39sh[*} - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
=z=Guvcn` d+&V^qLJ
|;D[Al5AMc "r"Y9KODm 6. 特殊情况 kdmVHiGF 2o\\qEYg 3I"&Qp%2 多表面元件
1]hMA\x - 对下列情况应当特别考虑
aaaC8;. •透镜系统元件
E#HO0]S •球面
透镜元件
r,b - 此类组件可以理解为
tY[y? DJ •一组曲面元件,以及
m2_&rjGz •之间有一些自由空间
q>Q|:g&: - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
pM#:OlqC }*R"yp
Hfc^<q4a. {g @
*jo& 在k域的元件
N}dJ)<(2~ - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
;^rZ"2U
l - 这适用于以下情况
Np/[MC •平面表面元件
!o.g2 •分层介质元件
<c\aZ9+V •光栅元件
I)Y$?" •功能
光栅元件
t: [[5];E 7PisX!c,h
x65e,' 2<988F 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 8L|C&Ymj wPc,FH+y 1. 实例#1:
成像的光源模式
P{}Oe
*9" |Pj _L`G
c3
wu&*p{ xE)pj| G)e 20Mst 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 |/<iydP Wc]Fg9E
3aDma/
.4^Paxz |RjjP 7 3. 实例#1:出瞳衍射法 UWusSi3+LG ar^`r!ABEh
}F3Z~
z?gJHN< 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 |QzPY8B9O L9kSeBt
xv%}xeEV ';lO[B 实例#2:用于激光导星的无焦系统 5o72X k []Fy[G.)H 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 snK9']WXo
I+<; Dsp
S`l CynGH /z'j:~`E Z7f~|} 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 t)m4"p7 ?_^9e
J`V6zGgW V2y[IeSQ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 T }8aj Bo0y"W[+ 1. 例#3:刻意忽略衍射 K{iayg!k zeua`jQ
-Kc-eU-&q *o>E{ h]=chz
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+X?jf.4
t^[{8,N 2. 实例#3:包含衍射
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