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。
XK|R8rhg8` Zm=(+
f
Fx5d:!]:$? yHHt(GM|o 2. 三种傅里叶变换 ]l'Y'z,} 6&bY} i^K (q{Ck#+ 快速傅里叶变换(FFT)
6)vSG7Ise - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
9uRFnzJVx 半解析傅里叶变换(SFT)
PQK(0iCo4 - 一种无需近似的高效重构。
.so[I - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
\[gReaI QmLF[\Oo_ 逐点傅里叶变换(PSF)
+n<k)E@>J - 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。
Ga# :P F0 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
8zA=;~GHP UJfEC0 Mk=mT3=#
io#&o;M< -RS7h 3. 每个元件的设置 cx}Q2S 3}@_hS"^8 @+9<O0 傅立叶变换设置
4hAl-8~Q6 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
b&=5m - 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。
EL8NZ%:v: - 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)
&v"3*.org@ G:pEE:W[
W
D
T]! :WSDf VX 4. 每个元件的设置 tID%}Z v u%]shm 傅里叶变换设置
3&6#F"7 ~mO62(8m
l5g$vh\aQ] lu#LCG-. 5. 默认的傅里叶变换设置 ZTU&,1Y ; "y_#7K '=1KVE^Fk
光源模式和探测器的设置
(tCUlX2 - 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=C%Hmd5E - 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。
H"C[&r srYJp^sC
s/7 A7![ $&<uT 6. 特殊情况 ithewup g8w2Vz2/ "=6v&G]U4 多表面元件
B Ce|is0 - 对下列情况应当特别考虑
T"&)&"W*U •透镜系统元件
- !>}_AH •球面
透镜元件
?gPKcjgoH! - 此类组件可以理解为
Gg~QAsks
•一组曲面元件,以及
rHf&:~ •之间有一些自由空间
<c%W")0 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
cuK,X!O ,SQZD,3v4
P%#*-zCCx k51Eyy50( 在k域的元件
9_QP !, - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
uA$<\fnz - 这适用于以下情况
`u.t[ •平面表面元件
6m VuyI •分层介质元件
xB@|LtdO9; •光栅元件
@ JvPx 0 •功能
光栅元件
eL4NB$Fb 52.>+GC
iA0q_( \X nOQa_G]Gz 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 =1P6Vk n!')wIk 1. 实例#1:
成像的光源模式
N`E-+9L) *26334B.R
(ZL sB{r^ gORJWQv ]r3Kg12Mi 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 .i^7|o: 2 o#,kGd
?x^z]N|P
(;%|-{7e- ,+g&o^T 3. 实例#1:出瞳衍射法 $!5\E>y# EwS!]h?
i/b'4o=8
l<Q>N|1#k% 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 '+
xu#R x!_<z''
NxVw!TsR 7 Sa1;%R 实例#2:用于激光导星的无焦系统 BS&;n Dfd-^N!
1. 实例#2:包含所有可能的衍射 kQaSbpNmH
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m~lpyAw w_ {,<[# <xJ/y|{ 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ^FZ^6* eZr&x~]
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4t/&. }tPk@$ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 +,v-=~5 ^E6d`2w- 1. 例#3:刻意忽略衍射 .)|a2d ~F N~g:Wf!
KOg?FmD YF:2>w< w[_x(Ojq;
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Qp2I[Ioz3 2. 实例#3:包含衍射 #k<":O $|$e%
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