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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lPRdwg- QN5yBa!Wz 2. 三种傅里叶变换 SRt$4EL21 }\`(m\2xo Jt-XmGULB 快速傅里叶变换(FFT)
+}c|O+6g - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
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>*;} 半解析傅里叶变换(SFT)
r^w\9a_ - 一种无需近似的高效重构。
$[M}K - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
><;l:RGK| cg(QjH" 逐点傅里叶变换(PSF)
+CnyK(V - 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。
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MY; - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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E8T"{
R80 ,+ns
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\LO_Nu9 r{K\(UT]! 3. 每个元件的设置 !
Q|J']| My]+?.Ru WF ?/GN 傅立叶变换设置
-yX.Jv - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
";wyNpb( - 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。
xa87xX=a - 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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[c&2i`C ]j& FbP)3 4. 每个元件的设置 5TXg;v#Z //\ds71h 傅里叶变换设置
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K#GXpj _:wZmZU} 5. 默认的傅里叶变换设置 >Hdjsu5{N [ 3$.* wqJ*%
光源模式和探测器的设置
-'80>[}q/ - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
f!5F]qP>- - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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-1Djo:y |'ZN!2u 6. 特殊情况 B }6Kd pG0!ALT j.k@6[R>? 多表面元件
/VRUz++K - 对下列情况应当特别考虑
e Wc_ N •透镜系统元件
E;9Z\?P •球面
透镜元件
VVs{l\$=ZV - 此类组件可以理解为
vGXWwQ.1Tp •一组曲面元件,以及
@Ppo &> •之间有一些自由空间
KuA>"X - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
`koOp ;!'qtw"CB
a*V9_Px$& BRe{1i 6 在k域的元件
GA.BI"l - 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
T'hml - 这适用于以下情况
doLkrEm& •平面表面元件
>Cvjs •分层介质元件
d{W}p~UbH •光栅元件
[u[ U_g* •功能
光栅元件
GOGt?iw*< i#k-)N _$
]x2Jpk99a pP3U,n
实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 ,NDh@VYe 3Q",9(D 1. 实例#1:
成像的光源模式
for{ 6{Ks`Af
TfL4_IAG. |Td_S|:d NW)M?f+6 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 sD2
^_w6j zyDZ$Dhka
~]4kkm7Y
N*f^Z#B] c)03Ms4
D 3. 实例#1:出瞳衍射法 IK3qE!,&U j$+gq*I&E
@YCv
g&bwtEZ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 e[}],W IdF$Ml#[h
Bq *[c=(2 0vDg8i\ 实例#2:用于激光导星的无焦系统 @m?{80;uQ $Buf#8)F* 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 QTYYghz
qp\BV #E
X($6IL6m Ih()/( QhCY}Q?X 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 v{.\iIg N o_O+u%y
)
oxIzF {|XQO'Wg 实例#3:剪切干涉法的准直测试 z>|)ieL (`pNXQ0n 1. 例#3:刻意忽略衍射 WO@H* iD<6t_8),
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E+z18Lf? 2. 实例#3:包含衍射 -E]Sk&4Gj {y b D
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