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。
H2p lT e)#O-y
7jZE(|G- Vg>\@ C.s 2. 三种傅里叶变换 WPN4mEow >l!#_a h.~:UR* 快速傅里叶变换(FFT)
T@S\:P - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
b!h*I>` 半解析傅里叶变换(SFT)
;F/yS2p - 一种无需近似的高效重构。
5f` a7R - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
,bLHkBK ]+!{^h$ 逐点傅里叶变换(PSF)
h W<fu - 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。
8n[6BF); - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
'1jG?D ;VLv2J* FK^JCs^
r}9a31i %ja8DRQ. 3. 每个元件的设置 74h[YyVi us_o{ T[z}^" 傅立叶变换设置
S m%\,/3 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
{D6E@a - 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。
h0=Q .Yz6 - 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)
`ZC{<eVJ}= 4GiHp7Y&A
;j#(%U]Vp o`]o(OP 4. 每个元件的设置 BJ
c'4> E!,+#%O> 傅里叶变换设置
V[w Y;wj w`N|e0G@
#)qn$&.H AB.gVw|
4 5. 默认的傅里叶变换设置 sW53g$`v 5yh:P3 / tfSY(cXg'T
光源模式和探测器的设置
(eG9b pqr - 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。
"<#-#j - 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。
pq3W.7z;b iEA$`LhO\A
&pL.hM^ TIs~?wb$ 6. 特殊情况 )*b
dG'}
wc&`/'<p /|kR=
~ 多表面元件
:|Ckr-k"1e - 对下列情况应当特别考虑
{c7ZA%T~R •透镜系统元件
dTE(+M-
Gr •球面
透镜元件
@scy v@5)F - 此类组件可以理解为
SRUg2)d •一组曲面元件,以及
:jJ;&t^^ •之间有一些自由空间
W-pN - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
\~LwlO o%R {.D^2mj|
v>p UVM j56#KNAha 在k域的元件
Q)n6.%V/e - 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
up# R9
d| - 这适用于以下情况
5$<\ •平面表面元件
MRI`h. •分层介质元件
d){o#@ •光栅元件
Gr&)5hm$ •功能
光栅元件
i;CVgdQ8 c}QWa"\2n
dGNg[ q_hkI] 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 csEF^T- BA5b;+o- 1. 实例#1:
成像的光源模式
6t,_Xqg* xT]|78h$
*VbB'u: +1te 8P* 2 SJN;A~} 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 SY[7<BUZ
)P>}uK;
cC NyW2'
g }%$VUSA 2!}:h5 3. 实例#1:出瞳衍射法 z;VAi=m
q b_'VWd:am
Oi?+Z:lak
%u)niY-g 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ; qQ* p VbwB<nQl
Fm| h3.`V eB]R<a60 实例#2:用于激光导星的无焦系统 T>!Y-e.q _#SCjFz 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 M9t`w-@_w
0m,3''Q5lO
J%:D%=9 ) LdPA`oI3j 3YFbT
Z 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ;b-d2R f3p)Q<H>`(
R)>F*GsR jQV.U~25Q 实例#3:剪切干涉法的准直测试 ~8j4IO( =!~6RwwwY 1. 例#3:刻意忽略衍射 C{5bG=Sg~ kdam]L:9
w]%|^: mF6 U{= TTfU(w%&P
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(L2:|1P)
/`2t$71) 2. 实例#3:包含衍射 ` 465
H T2%{pcdV/
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