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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Cw 2. 三种傅里叶变换 !Z5[QNVaV W"k8KODOY a\:VREKj, 快速傅里叶变换(FFT)
K%X^n>O7C - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
|)K]U 半解析傅里叶变换(SFT)
ty*@7g0k - 一种无需近似的高效重构。
y:h}z). - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
vJU*>U, 0#YX=vjX7 逐点傅里叶变换(PSF)
OLvcivf - 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。
@;H,gEH^ - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
OKvPL=~ rJ!{/3e Eyh51IB.
=T7A]U] zKsz*xv6b 3. 每个元件的设置 4|`Bq}sjZf K&U7H: HCa 傅立叶变换设置
}A:<%N - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
v^_mFp-}\ - 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。
yGsz2T;w - 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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W":PG68 4. 每个元件的设置 V86Xg:?7 ]d]JXt?)i 傅里叶变换设置
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XbZ*& k~|-gfFP 5. 默认的傅里叶变换设置 Izv+i*(dl DS%\SrC 2*w:tT8+X
光源模式和探测器的设置
5&e<#" - 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。
iK IOh('G - 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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wfP5@ !I #%FN>v3e 6. 特殊情况 V`-vR2( @YH+cG| ZJjTzEV%^B 多表面元件
N|Sf=q?Ko - 对下列情况应当特别考虑
"aFhkPdWn •透镜系统元件
LjH*rjS4 •球面
透镜元件
//&j<vus - 此类组件可以理解为
+~ #U7xgq/ •一组曲面元件,以及
;=< ^0hxer •之间有一些自由空间
lMz<s - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
>2?aZ`r+ o1/lZm{\~n
3 s>'hn \M"UmSB o 在k域的元件
A~dQ\M - 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
8v)_6p(<x8 - 这适用于以下情况
5eA8niq# •平面表面元件
IjfxR mV •分层介质元件
}elH75[64 •光栅元件
)!Bd6- •功能
光栅元件
Zh/Uu6 0gn@h/F2%
((rv]f{ NA.1QQ;e 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 w~@-9<^K]v XIWm>IQ[) 1. 实例#1:
成像的光源模式
Cj*-[EL< RA jkH`
Ft@Wyo`^ +}
mk>e/ m4[g6pNx~ 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 %o}(sShS t+nRw?Z
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L$Y2
c[ht`!P ba3-t;S
3. 实例#1:出瞳衍射法 ?R5'#|EyX ]/T-t1D
GPWr>B.{:S
kHJ96G 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ap}5ElMR D^Ys)- d
<TNk?df7 5v^L9!`@%v 实例#2:用于激光导星的无焦系统 > 4oY 3wk8 o;[bJ
Z\^x 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 {5%/ T,
$cVi;2$p
w.N,)]h -iCcoA 9zgNjjCl] 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 :o"8MZp <3hA!$o~
a)2yE,": +dkS/b 实例#3:剪切干涉法的准直测试 yZJ*dadAr ~k'V*ERNSj 1. 例#3:刻意忽略衍射 +ySY>`1k~ tk/`%Q
tL0`Rvl v&3O&y/1v ,f:
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v\ZBv zd 2. 实例#3:包含衍射 ?kt=z4h9( zL s^,x
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