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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jWP(7}U Ij#%Qu 2. 三种傅里叶变换 ~a/yLI"'g , aawtdt/ 1<bSH n9 快速傅里叶变换(FFT)
J0o U5d=3 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
} c&Zv#iO6 半解析傅里叶变换(SFT)
J
)@x:,o - 一种无需近似的高效重构。
#i)h0ML/e - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
>OiC].1
QbOmJQ 逐点傅里叶变换(PSF)
Ai#W.
n - 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。
+k8><_vr} - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
Dk]Y\: ^0X86 xvpS%MS
H3`%#wQ0j W]6Y
buP: 3. 每个元件的设置 __3Cjo^6& .0\Wu+ k`\DC\0RG 傅立叶变换设置
9dKrE_zK: - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
{H"gp?Z- - 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。
+twBFhS7k - 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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|t5>e Kj-:'jzW 4. 每个元件的设置 xwK<f6H!y 0 B3*\ H}5 傅里叶变换设置
I:mJWe oX?2fu-
';b/D ?bN8h)>QQ8 5. 默认的傅里叶变换设置 ,YH^jc =(Gv_ RJBNY;0
光源模式和探测器的设置
[lyB@) 6. - 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。
tYmWze.j - 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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;O{AYF?,N q;B-np?U 6. 特殊情况 gDAA>U3|$ Gi;eDrgj~ _Vp9Y:mX2 多表面元件
9"MC< - 对下列情况应当特别考虑
x#Hq74H, •透镜系统元件
T(3"bS., •球面
透镜元件
! daXF&q - 此类组件可以理解为
7%)4cHZ^$? •一组曲面元件,以及
6aMqU?- •之间有一些自由空间
;t*45 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
}tj@*n_ chfj|Ce]x
G4<'G c dc%+f 在k域的元件
:LcR<>LZ - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
m_(+-G - 这适用于以下情况
Z8nNZ<k •平面表面元件
2}509X(* •分层介质元件
s(wbsRVP8 •光栅元件
\7("bB= •功能
光栅元件
4b6$Mj G}f.fRY
rxm!'.+ :ykQ[d`:| 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 2ht<" ^*}L9Ot~ 1. 实例#1:
成像的光源模式
~} wPiu, 4MIL#1s
Hh54&YKZ .c~;/@{ :5h&f 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 G%rK{h D97oS!*
j:]/AReOL
yuKfhg7 9e8@0?0 3. 实例#1:出瞳衍射法 Isoqs(Oi F/@#yQv?
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i"|'p/9@q 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 0W]Wu[k b6);bX>e
4[bw/[
bQ 实例#2:用于激光导星的无焦系统 c67O/ B( R2u[IVZW:- 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 qj/ 66ak
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.;*0odxv yUNl)E 1N:eM/a 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ab3" ?.3m %&e5i
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iM}cd$r{ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 B`T9dL[E4 SU
H^ ]4> 1. 例#3:刻意忽略衍射 8!:4m"Y YZ/mTQn_D
rQ~%SUM7 tEf-BV;\y =\oNu&Q^
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gsT%_2>CL 2. 实例#3:包含衍射 kiqq_`66 :vV?Yv%P)n
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