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。
C4&U:y<ju <8}KEe4
mgmWDtxN bRx2
c
2. 三种傅里叶变换 Xg|8".B)A ZC3tbhV b=6MFPbg 快速傅里叶变换(FFT)
5}vRo;- - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
1"8Z
y6t 半解析傅里叶变换(SFT)
f$:7A0 - 一种无需近似的高效重构。
|pfhrwJp - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
6a "VCE] OpW eW 逐点傅里叶变换(PSF)
X=rc3~}f - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
y0/WA4, - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
AZh@t?) CQ@#::'F1 ;cM8EU^.
t/l! KdY$ AyQS4A.s[ 3. 每个元件的设置 Qv9*p('~A 2rK-X_} [W^6u7~ 傅立叶变换设置
\>*MMe - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
*(?U - 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。
/e-ka{WS - 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)
:BewH?Ku kx"hWG4
Jngll -/(DPx 4. 每个元件的设置 3q~":bpAp M/::`yJQu 傅里叶变换设置
p)?qJ2c| ?z \q Mu
sDLVYD ]`#xR*a 5. 默认的傅里叶变换设置 uM6CG0 m.\ >95! `c qH}2s#
光源模式和探测器的设置
9_M H - 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,#~L7 - 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。
"E@NZ*"u QLn5#x~xb
)bB"12Z|8 O:oU`vE 6. 特殊情况 Ze$^UR u4b3bH9U b
xk'a,!S 多表面元件
]y1$F
Ir+ - 对下列情况应当特别考虑
?~VWW<lR •透镜系统元件
B-y0;0 •球面
透镜元件
)0Y #-=.< - 此类组件可以理解为
B$} wF<`k7 •一组曲面元件,以及
Q%,o8E2~ •之间有一些自由空间
1S*8v 7 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
>:Rt>po8|w p`E|SNt/W
p=8M0k p^pQZ6- 在k域的元件
Nt`F0
9S - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
@1pW!AdN - 这适用于以下情况
TnvHO_P, •平面表面元件
;Zx K3/(7 •分层介质元件
(c|$+B^* •光栅元件
dvg; •功能
光栅元件
p?Z+z ;w>3,ub(0
hQg,#r(JE4 ~cO?S2!W 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 +BtLyQ %KabyvOl) 1. 实例#1:
成像的光源模式
/?.r!Cp mC{!8WC@k
`'G),{ j /ctaAQDUh\ qHC*$v#.V? 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 c"f-$^< 2g ?Jb5)
vc>^.#7
^-e3=& )9A<fwpN 3. 实例#1:出瞳衍射法 P\*2c*,W; F?RCaj
/H\^l.|vk
. T6_N 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 Azq#}Oe)u GDo)6du
YWcui+4p} =B/s HN 实例#2:用于激光导星的无焦系统 26('V `N DiGUxnP 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 cjy0s+>>
${TB2q}%
5fvUv"m k"DQbUy0L W{$+mow7S 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
FM;;x(sg (<>Sz(
%WJ{IXlz k<j)?_=` 实例#3:剪切干涉法的准直测试 -Iruua7b ZaNyNxbp>z 1. 例#3:刻意忽略衍射 Vne.HFXA Y00i{/a 8
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k U"%8"G0) HkfSx rTgQ
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mISuo 2. 实例#3:包含衍射 x%:>Ol HhQPgjZ/
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