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。
xESjM1A) `g_"GE
7nVRn9Hn 37q@rDm2 2. 三种傅里叶变换 Rm5Kkzd0o =B ];?% VN'Wq7>6 快速傅里叶变换(FFT)
~=wCwA|1 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
S#b-awk 半解析傅里叶变换(SFT)
rFZrYm - 一种无需近似的高效重构。
Pa^A$fy\ - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
bC^(U`y 32 {Rear2 逐点傅里叶变换(PSF)
)g|xpb - 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。
#$1og= - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
97,rE$bC Xwa_3Xm*Le ZO7&vF}
@O}7XRJ_8 ;oNhEB:F 3. 每个元件的设置 v6GsoQmA ~RBrSu) r{seb E\
; 傅立叶变换设置
1
Vy,&[c~" - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
}6-ZE9H-v - 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。
Dw2Q 'E - 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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ZCVl5R(mZ SMf+qiM-E 4. 每个元件的设置 O3N_\B: ,SScf98,j 傅里叶变换设置
D%7kBfCb }K(o9$V ^!
7dX/bzUVz8 #g5^SR|qE 5. 默认的傅里叶变换设置 m9md|yS C*I(|.i@ }sxn72,
光源模式和探测器的设置
kL S(w??T - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
e#/kNHl - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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ue8qIZH 1#
t6`N]?V 6. 特殊情况 O!Wd5Y X8<2L2: x3e]d$ 多表面元件
p8+/\Ee]B - 对下列情况应当特别考虑
O {k:yVb •透镜系统元件
&kQ!KA28 •球面
透镜元件
pGIe=Um0W - 此类组件可以理解为
8@M'[jT •一组曲面元件,以及
m=b~i^@ •之间有一些自由空间
A%vsno! - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
bO<0qM~ !]S=z^"<
P|^$kK uu%?K@Qq 在k域的元件
l9/:FiJ_ - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
1Qh`6Ya f - 这适用于以下情况
K`nJVc •平面表面元件
VG*'"y*%w •分层介质元件
kDB iBNdB •光栅元件
l[/q%Ca'> •功能
光栅元件
(Btv ClZ 2 Y|D'^
c-5jYwV j1$<] f 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 >]}yXg=QK+ L"rcv:QWZa 1. 实例#1:
成像的光源模式
g-yi xU }`9`JmNM
sIm#_+Y vv
7+>% LW39YMw< 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 &-GuKH(Y< FBsn;,3<W
!%mi&ak(Rn
[U_[</L7 gKL1c{BV 3. 实例#1:出瞳衍射法 @+^c"=d1S 5a(<%Q
<"
#@Ujx_F
eO{@@?/y 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 KtTza5aF 64D%_8#m
6~Wu` d.pp3D9/ 实例#2:用于激光导星的无焦系统 *\LyNL( JfTfAq] 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 =w<VT%
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Y Ko}2%4on 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 u3Do~RyL[ 8Inx/>eOI
3cu9[~K )!C7bTv 4 实例#3:剪切干涉法的准直测试 93I'cWN G\1J _al 1. 例#3:刻意忽略衍射 Lp~^*j( 8X~h?^Vz
oP]L5S&A uu>lDvR* |mj#
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5T/J% 2. 实例#3:包含衍射 9d"5wx GEtbs+ [
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