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。
4H/OBR [g,}gyeS(
MV"=19] +ZYn? #IQ 2. 三种傅里叶变换 )oZ dj` e20-h3h+ `cO:<^% 快速傅里叶变换(FFT)
gw(z1L5
n - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
%O<BfIZ 半解析傅里叶变换(SFT)
y`Fw-!'o - 一种无需近似的高效重构。
M|-)GvR$J - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
,4rPg]r@ -Za/p@gM 逐点傅里叶变换(PSF)
pAEx#ck - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
(H]AR8%W - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
k)u[0} sLFl!jX Ac6=(B
& kIFcd@ #$vEGY}1 3. 每个元件的设置 Rcv9mj]l $>gFf}#C DI vHvFss 傅立叶变换设置
a.'*G6~Qgw - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
QJNFA}*> - 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。
=41xkAMnk - 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)
^8tEach R]dg_Da
ex|F|0k4} ivPg9J1S 4. 每个元件的设置 V)^+?B)T g`^x@rj`E 傅里叶变换设置
"b[5]Y{
U mmsPLv6
l2d{ 73h MDN--p08 5. 默认的傅里叶变换设置 Q\)F;: | _ |p8M!
|}1dFp
光源模式和探测器的设置
E4!Fupkpf - 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。
Al'3? - 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。
M2|is ~ /(T?j!nPE
u>$t' WHI`/FM 6. 特殊情况 "L1Zi.) z2c6T.1M {$r[5%L\H 多表面元件
;=@0'xPEa- - 对下列情况应当特别考虑
ddo#P%sH' •透镜系统元件
BHw, 4#F1; •球面
透镜元件
eQ"E - 此类组件可以理解为
+RXoi2"-q@ •一组曲面元件,以及
aT<q=DO •之间有一些自由空间
M;NX:mX9 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
k8Xm n6X HThcn1u~^b
7KPwQ?SjT YP9^Bp{0 在k域的元件
.2pK.$. - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
;]fs'LH - 这适用于以下情况
l@\FWWQ •平面表面元件
xpI wrJO •分层介质元件
:jx4{V •光栅元件
&R siVBA •功能
光栅元件
[V!tVDs&'o S$k&vc(0
Wf<LR3 *dF>_F 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 qNr}
\J| a>)f=uS 1. 实例#1:
成像的光源模式
kl,3IKHa 6Iw\c
.KC++\{HE ?8 {"x8W; rbQR,Nf2x 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 _wOt39e& 0ksa
5?L<N:;J_
V+~Nalm O 7?t6UPf 3. 实例#1:出瞳衍射法 Ha#>G<;n 2[CdZ(k]5
'2O\_Uz
d\Zng!Z ' 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 +*^H#|! tjnIN?YT
I0a<%;JJW s<Fl p 实例#2:用于激光导星的无焦系统 Vg23!E o14cwb 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 akT6^cP^
"]iB6
Ev P{p 'RRE|L, yEoV[K8k 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 l(q ,<[O 2
FFD%O05
cAc@n6[`3 d| {r5[& 实例#3:剪切干涉法的准直测试 ]_f<kW\1* +MLVbK 1. 例#3:刻意忽略衍射 KdlQ!5(?X ;GhNKPY
yZ`wfj$Jj MS]r:X6 BUR*n;V`
]q-Y }1di8
'7@R7w!E4H
{GO#.P" 2. 实例#3:包含衍射 Lxk[;j+ e$pV%5=
X$pJ
:M{F$