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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Ei}DA=:s 8De
`.!Gg 2. 三种傅里叶变换 D(h|r^5 c#Y9L+O @kqy!5)K 快速傅里叶变换(FFT)
8\I(a]kM` - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
7XR[`Tn9< 半解析傅里叶变换(SFT)
l - 一种无需近似的高效重构。
"4"L"lJ
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
!0fK*qIL YDmFR,047 逐点傅里叶变换(PSF)
J41ZQ - 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。
[,1j(s`N5 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
^8MgNVoJ) .S5&MNE 0f-gQD
pbgCcO~xm 4cV(Z-\ 3. 每个元件的设置 x`o_&09;CG x1Si&0T0P< el[6E0!@ 傅立叶变换设置
7
'f> - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
E3gQ`+wNg? - 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。
l|uN-{w - 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)
?iia Zmp ^!|=X!
F`38sq (TY^
ky Sr 4. 每个元件的设置 #v~5f;[AAs HX=`kkX 傅里叶变换设置
-AffKo 3gGF?0o
`[:f;2(@ TnKe"TA|9 5. 默认的傅里叶变换设置 6~2!ZU G4=v2_] UnO -?
光源模式和探测器的设置
Z+vLEEX*uQ - 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。
+Uk/Zg
w^ - 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。
f|<
*2Mk 7,(:vjIXd
X GO_n{x F5*Xx g}N 6. 特殊情况 7%?A0%>6G 7Y$p3]0e+ Y]Xal
多表面元件
A46y?"]/30 - 对下列情况应当特别考虑
|\b*p:el •透镜系统元件
r?Z8_5Y •球面
透镜元件
#nu?b?X' - 此类组件可以理解为
r<~1:/F|
•一组曲面元件,以及
,ur_n7+LH •之间有一些自由空间
jmAWto}. - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
D&]SPhX M/#<=XhA
gN(8T_r #|gt(p]C 在k域的元件
H(""So7L - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
/gPn2e; - 这适用于以下情况
FfP Ce5) •平面表面元件
.ipYZg'V •分层介质元件
ffSecoX •光栅元件
hDfsqSK0 / •功能
光栅元件
% +eZ U)N sYp@.?Tz
R[Pyrs!H a|66[ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 tTP"*Bb A!hkofQ 1. 实例#1:
成像的光源模式
oU{m\r /tV)8pEj
\f%jN1z zQD$+q5h b~cN#w
# 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 O[q {y ` NcWy
3VKArv-
!R4`ihi1 +Pn+&o;D 3. 实例#1:出瞳衍射法 jYuH
zf 9r8*'.K`Z
,qt9S0QS
VBsS1!g 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 }}K44<]u y<.1+TG
Ga$+x++'* / 1g_Uv; 实例#2:用于激光导星的无焦系统 \~U8<z `&j5/[>v 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 MSsboSxA
$I+QyKO9k
n|3ENN :X/j%m* Svy bP&i| 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 kW5g]Q >STWt>s
G'Jsk4:c }"%tlU!} 实例#3:剪切干涉法的准直测试 = K}5 fe <<Ut@243\ 1. 例#3:刻意忽略衍射 xR\$2( i5q
VQo
(q"Nt_y 8`kK)iCq i\2~yXw\
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R/xeC [r
F3i+t+Jt 2. 实例#3:包含衍射 9}jF]P*Q PiP\T.XANa
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