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。
K$Ph$P@ :8ZxO wwv
)eFK@goGeb ?-f>zx8O 2. 三种傅里叶变换 qq`RfZjL ^#4s/mdVO 1m0':n Vdu 快速傅里叶变换(FFT)
i~;8'>:|,M - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
fin15k 半解析傅里叶变换(SFT)
A"'MRYT` - 一种无需近似的高效重构。
i_MI!o - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
A>?fbY2n s*IfXv 逐点傅里叶变换(PSF)
D)_Ei'+*l - 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。
x6t;= - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
|}`5<a!6U g{%'; w.8~A,5}Dh
nqBuC |(%H O@i 3. 每个元件的设置 82X. +@Y[i."^J (Y>MsqwWfC 傅立叶变换设置
^6+x0[13 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
0
OBkd - 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。
,B2-'O - 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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V|AE~R^ "" U_|JH- 4. 每个元件的设置 |$PLZ, b5DrwX{Ff 傅里叶变换设置
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o$O,#^ L3AwL)I 5. 默认的傅里叶变换设置 .N=hA f[IchCwX +]-KzDsr"V
光源模式和探测器的设置
L|X5Ru - 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。
Z=0W@_s - 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。
R~~rqvLm %U
GlAyj
-Q6pV<i yr>bL"!CA 6. 特殊情况 +&OqJAu GcR`{ 3hO 4*x!B![]y 多表面元件
X}(0y
- 对下列情况应当特别考虑
Gq*)]X{Ua •透镜系统元件
&>e DCs •球面
透镜元件
^{:jY, ?] - 此类组件可以理解为
Jdn*?hc+ •一组曲面元件,以及
yf) `jPM1< •之间有一些自由空间
$]kg_l) - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
KIo}Gd& &._!)al
_m],(J=,z (L$~zw5gr 在k域的元件
cA?
x( - 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
4Umsc>yfK - 这适用于以下情况
Net)l@IB] •平面表面元件
[+g@@\X4 •分层介质元件
;YDF*~9u •光栅元件
t1jlxK •功能
光栅元件
6#M0AG %i8>w:@NW
P]"deB| N?;o_^C 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 T-C#xmY( X5Y
`(/V 1. 实例#1:
成像的光源模式
<zuE=0P~% Rt^<xXX$
JGcD{RU| WEtA4zCO q9Sz7_K 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 1G%PXrEj8 QO{=Wi-
9K':Fn2,
]"Y%M' Eqbe$o`dd 3. 实例#1:出瞳衍射法 k0_$M{@Y P4j 8`}&/
MJ,ZXJXs
UVc<C
1q 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 pXh~#o6V .3<IOtD=
~59`S#ax/l *fi;ZUPW3 实例#2:用于激光导星的无焦系统 l(#ke rLh9`0|D 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 <;cE/W}}
yv)nW::D(
Z.':&7Y vA"niO }l(m5 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 6WN(22Io ^8NLe9~p3?
s!ZW'`4!z kAN;S<jSE 实例#3:剪切干涉法的准直测试 $tCcjBK\ Ae j 1. 例#3:刻意忽略衍射 3z)"U :X1cA3c!
]hE+$sKd /3Nb dHG Io
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q)8Pb 2. 实例#3:包含衍射 l]Ui@X 8.CKH4h
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