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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W-2,QVp%
a?_N8|k[ 2. 三种傅里叶变换 ]7eQ5[5s }[k~JXt d[J+):aW 快速傅里叶变换(FFT)
,!Gw40t - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
hvkLcpE 半解析傅里叶变换(SFT)
K}LmU{/t/ - 一种无需近似的高效重构。
JdF;*`_7*
- 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
<`}Oi5nW '(r/@%=U 逐点傅里叶变换(PSF)
wknX\,`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。
unKi)v1 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
vWc =^tT W{<_gD9 _SY4Qs`d
R5(<:] VyK[*kyN 3. 每个元件的设置 9ePG-=5I gs7h`5[es UiO%y 傅立叶变换设置
PRg^E4 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
Bvb.N$G - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
4$ya$Y%s% - 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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@i U@JE`C YMb\v4 4. 每个元件的设置 rl"$6{Z} p~Di\AQ/ 傅里叶变换设置
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4>x]v!d ;6P#V`u 5. 默认的傅里叶变换设置 }86&?
0j. "x~VXU%xU |[qq
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光源模式和探测器的设置
=Y!x - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
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- 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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4u0\|e@a c$fi3O 6. 特殊情况 YvA@I|..~ +pMa-{ _:"PBN9 多表面元件
!A_<(M< - 对下列情况应当特别考虑
*XN|ZGl/ •透镜系统元件
&ed&2t`Y •球面
透镜元件
rF n%e - 此类组件可以理解为
p=13tQS< •一组曲面元件,以及
0
]K\G55 •之间有一些自由空间
o9GtS$O\ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
)\K ;Ncp[ 8d4:8}
a*
2*aH7 F/8="dM 在k域的元件
fyHFfPEE - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
hv.33l - 这适用于以下情况
MC\rx=cR\ •平面表面元件
@bfW-\ I •分层介质元件
uO]^vP]fT •光栅元件
9c p jO •功能
光栅元件
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Q'
ui>0?O*G pk>p|q 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 l rRRRR ~%gO +qD 1. 实例#1:
成像的光源模式
{Tr5M o b\
P6,s'(
'>"riEk m%$GiNs} %KjvV<f-a 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 XEX."y p*LG Y+
-9D2aY_>
k 'CM^,F& C4,;l^?=% 3. 实例#1:出瞳衍射法 !\'NBq, 5>S=f{ghFw
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:NCY6?
[Dz 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 h=a-~= 8 W~W`fm
!PySYY At t~NTL 实例#2:用于激光导星的无焦系统 ]'"aVGqa. #.j[iN
:+ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 {.r
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1J{1>r {?+dVLa^; 3QZ~t#,7ij 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 C<G`wXlP| .sqX>sU/]
s3Wjg G=VbEL^H 实例#3:剪切干涉法的准直测试 AcoU.tpP M9PzA'}4W6 1. 例#3:刻意忽略衍射 arQEi Bu{1^g:
s.uw,x r.~^h^c] %C1*`"Jb&
s{Wj&.)M
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PV(TDb:0 2. 实例#3:包含衍射 /c4@QbB )@hG #KMK
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