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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`Mg3P_}= E71H=C 4 2. 三种傅里叶变换 iu<Tv,{8 4w9=z, X4\T=Q?uLx 快速傅里叶变换(FFT)
aUa+]H[ - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
JT<JS6vw# 半解析傅里叶变换(SFT)
8*?H~q~ - 一种无需近似的高效重构。
dEMv9"`*! - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
;s$4/b/~ I_Lm[ 逐点傅里叶变换(PSF)
w#a`k9y - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
T; [T` - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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l{3zlXk3z i4> M 3. 每个元件的设置 z7?SuJ )R<93`q v0\M$@N[ 傅立叶变换设置
b(U5n"cdA - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
R(_WTs9x4 - 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。
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- 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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f$}g'r zl $!p2Kf>/Q 4. 每个元件的设置 # ^,8JRA =s:kC`O 傅里叶变换设置
r&v!2A]: P^Og(F8;
s H'FqV,) &'/PEOu&}G 5. 默认的傅里叶变换设置 .&b c3cW |Om][z /'VuMMJ2
光源模式和探测器的设置
>#S}J LZ - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
.8'uIA{_2 - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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ey<z#Q5+ 2Nm{.Y 6. 特殊情况 oWDn_GnG`h -;
d{}F nWf8r8 多表面元件
&Nr+-$ - 对下列情况应当特别考虑
v?nGAn •透镜系统元件
eUu<q/FUMj •球面
透镜元件
^^uY)AL - 此类组件可以理解为
:*l\j"fX5 •一组曲面元件,以及
MfI+o<{r •之间有一些自由空间
=NK'xPr - 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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eA(FWO :zfMRg 在k域的元件
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a - 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
A2PeI"y - 这适用于以下情况
d[;&2Jz* •平面表面元件
Xk/:a}-l •分层介质元件
\Yv44*I` •光栅元件
1v|0&{lB •功能
光栅元件
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m\=Cw&( 7oL:C 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 >)>~S_u `X&