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。
(F&LN!Hn>p [OCjYC`
7W)W9=&BT ;].X;Ky< 2. 三种傅里叶变换 ;z4J)qw 3Q$4`p; B@(d5i{h 快速傅里叶变换(FFT)
^s{F f+]W - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
V[(fE=cIN~ 半解析傅里叶变换(SFT)
c -k3<|H` - 一种无需近似的高效重构。
y^C5_w(^jZ - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
]AYP\\Xi A`uHZCwJ5 逐点傅里叶变换(PSF)
C][$0 - 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。
j,.M!q] - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
DKjiooD 'JOCL0FP #%[;vK
?"Ez $BdwKk
!k 3. 每个元件的设置 1%v6d
! ." xP{ oMEW5.VX 傅立叶变换设置
Tow=B - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
jc"sPr v5 - 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。
66&uK| - 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)
$bG*f*w J]U_A/f
)c4tGT< 7Vy_Cec1 4. 每个元件的设置 DT`HS/~fH _|u}^MLO 傅里叶变换设置
3/+kjY/ q5_zsUR=
&{? M} 2I
'6M6e( 5. 默认的傅里叶变换设置 WJD2(el ?(gha }>6e-]MHfR
光源模式和探测器的设置
lMFo)4&P - 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。
AAQ!8! - 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。
f5*qlQJFz\ l6bY!I>
A M[f
sm`c9[E 6. 特殊情况 4MPy}yT* R0qZxoo 59zWB,y(P 多表面元件
``CM7|)>` - 对下列情况应当特别考虑
d` ttWWPw •透镜系统元件
$Y7VA •球面
透镜元件
]R""L<K%HF - 此类组件可以理解为
U3N
d\b'0 •一组曲面元件,以及
$_F_%m"\ •之间有一些自由空间
IVPN=jg? - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
|~5cNm v)Y)tu>
-rU_bnm R%szN.cI 在k域的元件
[e` |< - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
QQW}.>N - 这适用于以下情况
S9!KI) •平面表面元件
%/uLyCUZ •分层介质元件
?+.mP]d_ •光栅元件
/p<9C? •功能
光栅元件
+A?P 4} C_N|o|dX
A8.noV a[nSUlT& 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 ?7Cm+J D`@a*YIq 1. 实例#1:
成像的光源模式
d'W2I*Zc< _5rKuL
!-`L1D_hy T{
@@V &lLk[/b 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 zd5=W"Y;] 2FuV%\p
i!2k f
I-^sJ@V; :j`f%Vg~x 3. 实例#1:出瞳衍射法 `"65 _?B i ;J|t-$Z
xF{%@t
}ex4dhx2M 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 $\ZWQct N*36rR$^
D\5+2 G In1{&sS 实例#2:用于激光导星的无焦系统 79 ;uHR&S