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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d~q7! 7AF6aog 2. 三种傅里叶变换 KMx
'( hh[x(O)TC~ ?CldcxM# 快速傅里叶变换(FFT)
n}C0gt- - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
!ScEA= 半解析傅里叶变换(SFT)
VAp 1{ - 一种无需近似的高效重构。
uANpqT}! - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
T^ - - :1 ^iWJqpLe 逐点傅里叶变换(PSF)
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@~!=q* - 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。
Z>~7|vl - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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z18T' e?N3&ezp
@ V_i%=go =
toU?:. 3. 每个元件的设置 lQv(5hIm ,hZ?]P& ]TN/n%\ 傅立叶变换设置
7=s7dYlu - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
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f+?g*i - 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。
-XnOj2 - 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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~kS) 4. 每个元件的设置 Y?-Ef
sK PAH#yM2Ic 傅里叶变换设置
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tBETNt7 nW`] = 5. 默认的傅里叶变换设置 "bz.nE* "N)InPR- :(4q\~
光源模式和探测器的设置
""m/?TZq' - 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。
,t!I%r - 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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Ua4P@#cU mex@~VK 6. 特殊情况 `6BQ6)7 |XMWi/p 7I*rtc&Kb 多表面元件
"1`w>(= - 对下列情况应当特别考虑
D&pp
< •透镜系统元件
pD }b $ •球面
透镜元件
g?K? Fn.} - 此类组件可以理解为
m}]QP\ •一组曲面元件,以及
2`> (LH •之间有一些自由空间
c7R&/JV - 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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c[$i )\0 =dmxE*C 在k域的元件
MO|Pv j~[ - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
Wys$#pJ - 这适用于以下情况
N`qGwNT%G •平面表面元件
tgHN\@yj •分层介质元件
5DO}&%.xt •光栅元件
T!Lv%i*|Y •功能
光栅元件
xk3)#* c._!dqR
}:[MSUm5 ?A~=.u@[d 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 >FJK$>[1:p AS0mMHJk 1. 实例#1:
成像的光源模式
SR`A]EC(V rrq7UJ;
&Aym@G|k? AP8J28I 54/ZGaonz 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 T'9M "{3MXAFe
/<dl"PWkJv
OAEa+V e@&2q{Gi= 3. 实例#1:出瞳衍射法 Bo1 t}#7 dj}P|v/;z
,u!_mV
!!mGsgnW 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 E.-2 /'i gKgdu($NJ
ey\(*Tu9 QUF1_Sa 实例#2:用于激光导星的无焦系统 zy~*~;6tW pK'D(t 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 zm4e+v-
QkLcs6)R
p%/lP{ y+izC+ = N:5#A 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 E/D@;Ym18 `8TL*.9
yA`,ns&n }VVtv1 实例#3:剪切干涉法的准直测试 Jq+@%#G Xob(4 1. 例#3:刻意忽略衍射 52F3r:Rk ~dLe9-_9
5RY rAzQo Bu{%mm( 7]hRAhJ8I
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a`Q-5*\;z
6c}nP[6| 2. 实例#3:包含衍射 '[bw7T 5 L-6@@/
q\~D:z$+CO