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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zpZfsn! %a!gN 2. 三种傅里叶变换 ~7m+N)5 \J;_%-Z 9+3 VK 快速傅里叶变换(FFT)
.AZwVP< - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
tTWEhHQ` 半解析傅里叶变换(SFT)
B:Hr{%O - 一种无需近似的高效重构。
I+
Y{_yw"f - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
.h(iyCxP lX"6m}~D 逐点傅里叶变换(PSF)
w/*m_O\! - 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。
ABcB-V4 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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KtGbpcS$f tHK>w%|\R 3. 每个元件的设置 ]J@-,FFC #/{3qPN?@ 73Hm:"Eqd 傅立叶变换设置
z"Mk(d@-E - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
;; ;=)'o - 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。
lc3Gu78 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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<y?=;54a +wxsAGy_j 4. 每个元件的设置 5lM2nhlf'b h~ZLULW)B 傅里叶变换设置
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[2h.5.af _
j`tR: 5. 默认的傅里叶变换设置 dqs~K7O^E (|NC xey b` va\'&3
光源模式和探测器的设置
Qj*.Z4ue - 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。
*QV"o{V - 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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,~DV0#" 2TNK 6. 特殊情况 9g>)7Ne @`dlhz tRZ4\Bu 多表面元件
dvU{U@:sz - 对下列情况应当特别考虑
|<5F08]v •透镜系统元件
-J8Hsqf@ •球面
透镜元件
k5Fj"U - 此类组件可以理解为
O1S7t)ag •一组曲面元件,以及
ts9wSx~[+ •之间有一些自由空间
lo(C3o' - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
oeB'{bG Cs7ol-\)
RB4 +"QUh }ML2-k 在k域的元件
EK Vcz'w - 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
\2e^x - 这适用于以下情况
tH44\~ •平面表面元件
w"wW0uE^ •分层介质元件
&9fQW?Czs •光栅元件
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"0/Y\ •功能
光栅元件
X;N?L%Pp <r.QS[:h
S#?2E8 3h d30o 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 0o"aSCq8t KE@+I.x 1. 实例#1:
成像的光源模式
^9:`D@Z+ L*tfYonq
U/^#nU., rpK&OR/ ; Byt'S 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 tP7<WGHd/ Z$JJ0X
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L_RVHvA=M/ bo/9k 4N3 3. 实例#1:出瞳衍射法 J\Pb/9M/ ws+ '*7
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4,z|hY_*t 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 gS5MoW1 <D ~hhGb
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