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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5>h2WL m='+->O*'l 2. 三种傅里叶变换 cf0em! Z# 7HuAF{] {'>X6: 快速傅里叶变换(FFT)
7@+0E2' - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
?em )om 半解析傅里叶变换(SFT)
Z U
f<s? - 一种无需近似的高效重构。
1D=My1B - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
Q6Jb]>g\H LT'#0dCC 逐点傅里叶变换(PSF)
IQ2<Pinv - 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。
F^`sIrZvs - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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>BJ
kIXLB!L2b^ -pg7>vO q 3. 每个元件的设置
`I6)e{5t MKoN^(7 q' _ 傅立叶变换设置
!ZSC" - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
e5veq!*C? - 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。
qDcl;{L - 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)
P d*}0a~ 3bE^[V8/
"uZ'oN xu&
v(C9 4. 每个元件的设置 0qR;Z{k l9P~,Ec4'' 傅里叶变换设置
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M}38uxP i$%;z~#wW 5. 默认的傅里叶变换设置 $2;YJjz( j
q1qj9KZ &w/aQs~
光源模式和探测器的设置
m#%5H - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
b3Y9 - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
Z)6bqU<LQE nNBxT+3*i
9J2%9,^ G=~T)e 6. 特殊情况 ;'=!Fv p(f)u]1` m;Sw`nw? 多表面元件
dzbzZ@y - 对下列情况应当特别考虑
0m*0I> •透镜系统元件
F\Tlpp9 •球面
透镜元件
To=1B`@- - 此类组件可以理解为
Zu~ #d)l3N •一组曲面元件,以及
/xf%Rp4} •之间有一些自由空间
"%>/rh2Iq - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
,YH^jc =(Gv_
RJBNY;0 m0=CD 在k域的元件
LX*T<|c`' - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
wXNFL9F8 - 这适用于以下情况
I?F^c6M= •平面表面元件
K
7YpGGd5 •分层介质元件
eJ7A.O •光栅元件
ih1SN,/ •功能
光栅元件
B;7L: tQ=U22&7
?CmW{9O xx9qi^
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 NUx%zY `<\AnhNW]I 1. 实例#1:
成像的光源模式
p|AIz3 2v%~KV
,h> 0k`J:a CE*@CkC0z 7b'XQ/rs 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 S=M$g#X`5 ,)oUdwR k
jsi\*5=9p<
(h`||48d zL)m!:_ 3. 实例#1:出瞳衍射法 'SOp!h$ oN)K2&M0
jQsucs5$h
5QMu=/ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 VCvuZU{< Ij{{Z;o3
0v',+- O'$:wc# 实例#2:用于激光导星的无焦系统 X$%RJ3t e =b !f 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 5=Gq
d4&*
Q[8L='E
Ibpk\a?A{ *^" 4 ) 46}/C5 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 xPsuDi8u \zgRzO'N
LFg<j1Gk` T#er5WOH 实例#3:剪切干涉法的准直测试 VA2%2g2n{ F(@|p]3* 1. 例#3:刻意忽略衍射 h r t\ oOQnV(I
w 7=Y_ m<"1*d~ 7{<t]wQq
p~=%CG^5
!;fkc0&!
\]y$[\F> 2. 实例#3:包含衍射 3(vI{[yhT _|H]X+|
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