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。
4o*V12_r'4 p_z"Uwp ?UfZ VyHv+ &16bZw 2. 三种傅里叶变换 hL`zV R$fna[Xw@/ `5 6QX'? 快速傅里叶变换(FFT)
6#KI?
6 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
fiZv+R<x1 半解析傅里叶变换(SFT)
6fV)8,F3 - 一种无需近似的高效重构。
r/4]b]n - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
GBphab| Z>,X$Y6< 逐点傅里叶变换(PSF)
b;t]k9:"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。
^J
RTi'v - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
UeICn@)\y v)d0MxSC !X8UP{J)L /J+)P<_ A %f-<ol 3. 每个元件的设置 =a!6EkX
* s =5H.q%PV iTt=aQjd 傅立叶变换设置
<kSaSW - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
od}x7RI%m - 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。
Dy@\!F - 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)
A C^[3 rl^LSz O<h#|g1 Qf|}%}%fp 4. 每个元件的设置 +lT]s#Fif ^d9raYE`' 傅里叶变换设置
S<_pGz$V +zdkdS,2< "r
V4[MVxt 0tqR wKL 5. 默认的傅里叶变换设置 Z]S0AB.Z@ GzXP %~5Q^3$O
光源模式和探测器的设置
J3x7i8 - 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。
#P-HV - 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。
!5OMAWNU@ |I}+!DDuv XC1lo4| .:ZXtU 6. 特殊情况 iFCH$! Ql@yN@V ZY!pw6R1>* 多表面元件
_~nex,;r - 对下列情况应当特别考虑
YB{E=\~ •透镜系统元件
wDhcHB •球面
透镜元件
)Zf}V0!?+ - 此类组件可以理解为
B^(rUR •一组曲面元件,以及
=(X'c.%i •之间有一些自由空间
(1,#=e+ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
4<g72| y 'B5J.Xe: aF{i
A\ ,*Z[P%<9 在k域的元件
aaugu.9 - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
(I[h.\% - 这适用于以下情况
bus=LAJt= •平面表面元件
K2rS[Kdfaq •分层介质元件
7oe@bS/Z •光栅元件
x\hn;i< •功能
光栅元件
iB3+KR '}`hY1v 0*;9CH=BE :/[YY?pg- 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 quGPk)c kw^Dp[8X 1. 实例#1:
成像的光源模式
/-YlC(kL wt.{Fqm ;~:Ryl M 4`-?r%$,: =@KY A(D 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 Bb[0\Hs7 #Wm@&|U #8f"}>U9., WUWb5xA q\b
?o!#_ 3. 实例#1:出瞳衍射法 lzy$.H"W )~blx+ \y jbhJ;c : YNJpQAuSn) 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 uU ?37V @j\?h$A/ 'oiD#\t4 g.Caapy 实例#2:用于激光导星的无焦系统 BQuliX& =7]Q6h@X 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 d+m6-4[_k
J ]Gc
So\| Ye UGC|C F2K jdg
~!<C 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 &^3~=$
.f !]@"\ rxgVT4 BtpjQNN 实例#3:剪切干涉法的准直测试 qtwT#z;Y /romTK4 1. 例#3:刻意忽略衍射 >.O*gv/_ _KM $u>B8 {c\oOM<7 SCh7O} IGK_1@tq
! F;<xgw
V:F+HMBk CVGOX z 2. 实例#3:包含衍射 (@WDvgi( c6Yf"~TD0 43u PH1
)