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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k[^}ld[ [1[[$ Dr 2. 三种傅里叶变换 8B% O%*5` 7lBQd ( mF$jC:Tb 快速傅里叶变换(FFT)
Fg}5V, - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
;d'O. i= 半解析傅里叶变换(SFT)
6:7:NI l: - 一种无需近似的高效重构。
n"Z,-./m - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
nd*!`P dBi3ZCAF 逐点傅里叶变换(PSF)
O#89M% - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
_dRn0<#1(k - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
.k?hb]2N ]#Z$jq{, z|4@nqqX
ybuSqFy`$ mc[_>[m 3. 每个元件的设置 E6KBpQcd[ 'yAoZ P\| ;7hX0AK 傅立叶变换设置
l{7Dv1[Ss - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
{)dEO0 p - 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。
nms<6kfzL - 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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kgI.kT(= &@.=)4Y 4. 每个元件的设置 Z_ FL=S\ t$kf'An}/ 傅里叶变换设置
)]e d;V V,*0<7h
5)zj){wL <45dy5!Tz 5. 默认的傅里叶变换设置 j2v[-N4 {J '\vmfp= t1_y1!uQ
光源模式和探测器的设置
"%@=?X8 - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
C
Wl95g - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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WaZ@ tS.b5$Q 6. 特殊情况 J*4_|j;Z-E d=u%"36y Gpp}Jpj 多表面元件
sOtNd({ - 对下列情况应当特别考虑
)<&CnK •透镜系统元件
dUVTQ18F •球面
透镜元件
/JY ph^3][ - 此类组件可以理解为
?ia[KLt" •一组曲面元件,以及
\#*;H|U.x •之间有一些自由空间
-,CndRKx - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
Jj _+YfIM L08;z
LYo7?rp >IydXmTy 在k域的元件
ofhZ@3 - 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
.6-o?=5 - 这适用于以下情况
_(A+_| •平面表面元件
O%h
97^%k •分层介质元件
$ax%K?MBD •光栅元件
cLk+( dn •功能
光栅元件
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(Y@|h%1W G5@fqh6ws 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 4Fc1' vWU4ZBT8G 1. 实例#1:
成像的光源模式
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aF vT<wd#
4]Nr$FY 38S&7>0@|q J_br%AG<p 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 5v-;* #a>!U'1|
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wI]>0geb* :s985sEv 3. 实例#1:出瞳衍射法 #)eJz1~ 0'2{[xF
X{5 DPhB,
><[. 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 `-`iS? %l P
bM_(`]&* ZpBH;{., 实例#2:用于激光导星的无焦系统 6_
0w> b4OR`dd*J 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 .
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q`K-T_<
Kt7x'5 &x5ZEe4 s3%8W==rBW 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 `lOoT V zx(J)
b-/x =_:L
wmI 实例#3:剪切干涉法的准直测试 jmNj#R@t 7anpz% 1. 例#3:刻意忽略衍射 :QSW^x ty=?SZF
[|Pe'?zkf +Y[+2=lO +W4g:bB1
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BC[d={_-
Vb#@o) z 2. 实例#3:包含衍射 *\vc_NP] EqluxD=
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