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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x40R)Led EEaKT`/d 2. 三种傅里叶变换 !M3IuDN t@)~{W
{ hhYo9jTHW 快速傅里叶变换(FFT)
(m.]0v*&c - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
|Zkcs]8M! 半解析傅里叶变换(SFT)
h1)p{5}H - 一种无需近似的高效重构。
7"8HlOHA - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
EXb{/4 /[{?zS{ 逐点傅里叶变换(PSF)
i_gS!1Z2 - 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。
,wZ[Y
3 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
T5Pc2R }3)$aI_ >@]E1Qfe
:5@7z9 > Lg9ktRKK 3. 每个元件的设置 1d-j_H`s
:i:Zc~% w8{deSdfP 傅立叶变换设置
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-f - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
E 8,53$ - 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。
U76:F?MH - 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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5{cAawU. i<%(Z[9Lk 4. 每个元件的设置 @h^5*M 1l1X1 傅里叶变换设置
{9C(\i + fI}-?@
|mci-ZT hoU&'P8 5. 默认的傅里叶变换设置 @6t3Us~/ NK,)"WE 6 t A?<S
光源模式和探测器的设置
+.>O%pNj - 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。
KZD&Ih(vC - 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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X}p4yR7' @?gH3Y_ 6. 特殊情况 `o:)PTQNg k$I[F<f nz>A\H 多表面元件
&,KxtlR![ - 对下列情况应当特别考虑
uy`U1> •透镜系统元件
J!yc9Q •球面
透镜元件
!4*@H - 此类组件可以理解为
*NXwllrci •一组曲面元件,以及
}Pw5*duq •之间有一些自由空间
5i1 >z{ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
[a+?z6qI\} T,H]svN5p
c~$ipX tgrQ$Yjk 在k域的元件
-R&h?ec - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
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UDQ# - 这适用于以下情况
/~AwX8X •平面表面元件
\&e+f#!u •分层介质元件
YjdH7.js •光栅元件
`5q`ibyPI •功能
光栅元件
Dq-h`lh!D# ?*4]LuK6
T-<^mX[} %|-Rh^H[JK 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 - MBK/
ym${4 1. 实例#1:
成像的光源模式
G~m(&,:Mu dC.uK^FuJ
{J99F FWD9!M K 9V"^F.> 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 SM^6+L"BE 4Y-9W2s
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A:p0p^* ,,{Uz)>'W6 3. 实例#1:出瞳衍射法 kSI,Q!e\ PE4{;|a }
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IE,g 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 $s)
^zm~ *$hO C%(
uIWCVR8`Y />$)o7U`+ 实例#2:用于激光导星的无焦系统 u
|f h!- 8fDnDA.e 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 _ROe!w 1
R'9TD=qEK
#z5'5|3 wS:323
!l$ f'#7i@Je 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 bAW;2
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!(o)*S Ay2|@1e 实例#3:剪切干涉法的准直测试 B!8]\D f|b|\/.= 1. 例#3:刻意忽略衍射 xy|;WB U+'?#"
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o>W}1_ Fa>Y]Y0r sN;U,{
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\!631FcQ 2. 实例#3:包含衍射 TuX#;!p6 FoEZ1O<
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