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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QQrvT,] uO":\<1# 2. 三种傅里叶变换 O+'Pq,hn qrt+{5/t MhJ`>.z1
快速傅里叶变换(FFT)
,'ndQ{\9 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
N%Lh_2EzqV 半解析傅里叶变换(SFT)
M5%xp.B - 一种无需近似的高效重构。
wvUph[j}J - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
e7hPIG TmQ2;3% 逐点傅里叶变换(PSF)
LW2Sko?Yo - 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。
xJO[pT v - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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kB~: HQf k@wT,?kD 3. 每个元件的设置 .t~I[J\< G LE`ba <p<gx*% 傅立叶变换设置
1p{\jCi,2 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
Kh5:+n_X - 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。
u' r;-|7 - 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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4}NFa;M1 h,\_F#hi 4. 每个元件的设置 ^Yn6kF =-vk}O0C 傅里叶变换设置
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|Yk23\! ^K;,,s;0 5. 默认的傅里叶变换设置 0?sIod 1nvs51?H =Qz8"rt#
光源模式和探测器的设置
u`("x5sa - 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。
>j$f$*x - 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。
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-gC=%0sp\ *1>XlVx, 6. 特殊情况 9g 2x+@5T^ .j;My%)?p OCRx| 多表面元件
op"Cc - 对下列情况应当特别考虑
l~uRZLx •透镜系统元件
,a?em'= •球面
透镜元件
sG^b_3o)A - 此类组件可以理解为
S&]JY •一组曲面元件,以及
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"h,{ •之间有一些自由空间
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rw - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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2{&|%1Jg tfdP#1E 在k域的元件
nYE_WXY3V - 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
;jnnCXp> - 这适用于以下情况
VT+GmS •平面表面元件
g *^"x& •分层介质元件
Gb8LW,$IT- •光栅元件
V{a 7@_y •功能
光栅元件
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;E##bdSCA w8@Ok_fj 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 KiCZEA
'g ,Oi1|~ 1. 实例#1:
成像的光源模式
N|Rlb5\ ;9;.!4g/T
5bMVDw/ \yM[?/< Z0E+EMo 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 9hLPo gS"@P:wYzs
(/FPGYu3h
s7&%_!4 a0AIq44 3. 实例#1:出瞳衍射法 <