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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f 'M*+HY\.0
J! @$lyH {GS7J 2. 三种傅里叶变换 `3$S^|v =%:mZ@x' .>-`2B*/ 快速傅里叶变换(FFT)
h<wF;g, - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
ms8PFu(f 半解析傅里叶变换(SFT)
&\\iD :J - 一种无需近似的高效重构。
NC;4 - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
%NbhR( ]3iu-~ 逐点傅里叶变换(PSF)
7/;Xt& - 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。
0VV 1!g - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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#]ii/Et#x c FjC 3. 每个元件的设置 c7jft|4S -v9V/LJ LB1.N!q1 傅立叶变换设置
H~c+L'= - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
x C'>W"pY - 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。
Ed|7E_v - 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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g eaeOERc '}c0:,5 4. 每个元件的设置 bQk5R._got Gb%PBg}HH 傅里叶变换设置
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:L9\`&}FS m p~\ioI*d 5. 默认的傅里叶变换设置 6^zuRY; 5I{YsM &^thKXEC
光源模式和探测器的设置
YTq>K/ - 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。
xH\'gli/ - 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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WKpHb:H $g#j, 6. 特殊情况 Dw{C_e l\5qa_{z >k^=+ 多表面元件
:$[m[y7i - 对下列情况应当特别考虑
Yc#o GCt •透镜系统元件
PG)dIec •球面
透镜元件
9F kwtF - 此类组件可以理解为
;4XX8W1 •一组曲面元件,以及
+98~OInySZ •之间有一些自由空间
2`t4@T - 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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g}' "&Y 2N(c&Dzkh` 在k域的元件
>'Nrvy%&0 - 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
a&ZH - 这适用于以下情况
xgJ2W_ •平面表面元件
\rADwZm •分层介质元件
_}`iLA!$I •光栅元件
fYx$3a. •功能
光栅元件
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^l_W9s yYWGM 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 0_qqBL.4 $9*Xfb/ 1. 实例#1:
成像的光源模式
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u-j$4\' L ! yl^c F:IG3 @ 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 O|%><I?I Z'WoChjM
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&OGY?[n sEe^:aSN 3. 实例#1:出瞳衍射法 L4}C%c\p* C/_W>H_
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InNuK0@ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 Q?7UiTZ B4[onYU
A(Ugam~} 8K6yqc H 实例#2:用于激光导星的无焦系统 0l^-[jK) -`iZBC50 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 (Pc:A!}
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uQ9P6w=Nt :%xiH%C> v~ZdMQvwt 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ?8b?{`@V vy1:>N?#5
9dJARSUuF z930Wi{@ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 Mh[;E'C6 &'c1"%*%8> 1. 例#3:刻意忽略衍射 HWFo9as""v uUwwR(R
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=d.Z:L9d 2. 实例#3:包含衍射 FJp~8
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