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。
'[(nmx'yVJ zT* .jv
s;YKeE!8 F'?I-jtI 2. 三种傅里叶变换 w$5A|%Y+V} &>jAe_{", ZRUhAp'<qj 快速傅里叶变换(FFT)
/<3<.
~ - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
v !Kw<
fp| 半解析傅里叶变换(SFT)
PaCzr5!~f - 一种无需近似的高效重构。
m:O(+Fl - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
sK=}E= X0+fsf<H} 逐点傅里叶变换(PSF)
RQvV R - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
-
?!:{UXl - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
>Dg#9 )W&>[B .2\0~x""
UU}7U]9u d(*fy} 3. 每个元件的设置 V5GkP1L MYnH2w] 6vf\R*D|A 傅立叶变换设置
g#K'6VK{ - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
>1irSUj"~ - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
}GnwY97 - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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}yEoEI` h#Ce_,o 4. 每个元件的设置 4R ) |->" w3D]~&] 傅里叶变换设置
3rf#Q}" C;\VO)]t
Hwe)Tsh e r<L#q)] 5. 默认的傅里叶变换设置 re,.@${H *R`MMm YirC*
光源模式和探测器的设置
I8op>^N" - 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。
'CS.p!Z\ - 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。
kJ: 2;t= K{}4zuZ
"t&{yBQ0u GZ0aOpUWVq 6. 特殊情况 *"G 8 VKLU0*2R ]s|lxqP 多表面元件
0v"&G<J - 对下列情况应当特别考虑
D)&o8D` •透镜系统元件
H^CilwD158 •球面
透镜元件
nY) .|\|i - 此类组件可以理解为
Gbd?%{Xc- •一组曲面元件,以及
<qiICb)~ •之间有一些自由空间
]u&dJL - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
Q59/ex B$`lYDqaG
Q.(51]' )hL^+Nn bR 在k域的元件
1]/N2& - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
2%]hYr; - 这适用于以下情况
ixOw=!@ •平面表面元件
wt7.oKbW •分层介质元件
gB CC •光栅元件
hBCR]='] •功能
光栅元件
Ww87 T=?
bdIl
u"F;OT\>g x9`ZO<L$ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 h1%y:[_ ^L~ [+| 1. 实例#1:
成像的光源模式
Rx.
rj~ I>m;G
`
KHJ=$5r) ^~I @
spR4 1XnBK$` 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 lgG8!Ja w?ai,Pw
G(i\'#5+
[u\CD sX RUrymkHFB 3. 实例#1:出瞳衍射法 CB@B.)E [oHOHp/V
w:tGPort
$wXih#7 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ],V
kp p[P[#IeL
|2UauTp5yK n^Au*' 实例#2:用于激光导星的无焦系统 pFH?/D/q c20|Cx2m 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 fbL!=]A*3
}I<N^j=/pO
@5*xw1B y%g`FC o(SuUGW 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 .??rqaZ= lvig>0:M
p
d%LL?O IHfSkFz`j 实例#3:剪切干涉法的准直测试 /op/g]O} ?ZM^%]/+ 1. 例#3:刻意忽略衍射 :6sGX p o9^$hDs,si
0wYiu 4]M =q{ nvwDx*[qN
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qFGB'mIrFz
hG[4O3jo\ 2. 实例#3:包含衍射 !}C4{Bgt* l+'`BBh*]
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