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。
3u 'VPF2 +TZVx(Z&A
aZ,j1j0p @3w6!Sgh 2. 三种傅里叶变换 N&uRL_X. H9\,;kM) a1>Tz 快速傅里叶变换(FFT)
C3K":JB - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
w4Uo-zr@ 半解析傅里叶变换(SFT)
I!?)}d - 一种无需近似的高效重构。
n#l~B@ - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
HJi
FlL3 6`h}#@ ( 逐点傅里叶变换(PSF)
l\/uXP? - 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。
1gA^Qv~? - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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W1`[b tCR#TW+IY-
%ws@t"aER Q\nIU7:bZ 3. 每个元件的设置 [Ot<8)Jm ~eZ]LW]) ,bxGd!&{Q 傅立叶变换设置
j0b>n#e7 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
z',f'3+ - 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。
XxY wBc'pc - 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)
U]]ON6Y&F o(gV;>I
!DM GAt\ jK]An;l{Z 4. 每个元件的设置 xV0:K= K0{
,*>C 傅里叶变换设置
3s0I<cL FfX*bqy
nK)hv95i_ *7w,o?l 5. 默认的傅里叶变换设置 9'=ZxV g5;Ig c :2 w(BVi
光源模式和探测器的设置
Lng@'Yr - 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。
V/+D] - 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。
K,o&gY Fr_6pEH]}
=`k',V_ #0f6X,3 6. 特殊情况 >x1yFwX}-f (j-_iOQ]i+ eUKl( 多表面元件
489xoP - 对下列情况应当特别考虑
48,uO! •透镜系统元件
2BO&OX|X •球面
透镜元件
I_Omv{&u - 此类组件可以理解为
}OqP`B •一组曲面元件,以及
-Rwx`=6tV •之间有一些自由空间
$T6+6<
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
uE}$ZBiq q $=[v
wg4Ol*y' C^fn[plL 在k域的元件
&bigLe - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
"vfpG7CG - 这适用于以下情况
AqT}^fS •平面表面元件
PVSz%" •分层介质元件
MnP+L'| •光栅元件
7$v_#ZE.H •功能
光栅元件
Cw l: B%WkM\\!^
VsDY,=Ww YH&q5W,KX 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 ^vJy< |zJ2ZE| 1. 实例#1:
成像的光源模式
yUN>mD- +OZ\rs
2AW*PDncxP ? ph>:M 1/v#Z#3[ 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 (3 Z;c_N m:c0S8#:
VHG}'r9KC%
>=86*U~ lHFk~Qp[ 3. 实例#1:出瞳衍射法 o%OwKp
s V ONC<wC
/i{V21(%
aoBiN_ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 @p@b6iLpO z 'V$)U$f
6(>,qt,9S =y=MljEX 实例#2:用于激光导星的无焦系统 (|pM^+ R7A:K]iJ5 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 6#Rco%07zI
+p$lVnAt
e|q~t
{=9S *-S?bv,T' CaVVlL 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 6Fc*&7Z+ A1*\ \[
r^{Bw1+ 6ld /E 实例#3:剪切干涉法的准直测试 Yy;BJ_ #|T2`uYotf 1. 例#3:刻意忽略衍射 P26"z))~d Pj_*,L`mZ
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@)wsHW%cjz P&yB(M-z
G E? \Vm
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cgO<%_l3` 2. 实例#3:包含衍射 wB:<ICm AY;[v.Ff4
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