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。
[4'C4Zl *9((X,v@/
dXgj uxF88$=!t 2. 三种傅里叶变换 SBo>\<@ D4%5T>^LW[ wS"[m>.{v 快速傅里叶变换(FFT)
5tI4m#y2 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
qQC<oR
半解析傅里叶变换(SFT)
p$dVGvM( - 一种无需近似的高效重构。
9dl\`zlA* - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
Vrl)[st!;I i8A{DMc,U 逐点傅里叶变换(PSF)
nsWenf - 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。
kW>Q9Nc=V - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
[*ylC,w +9db1:
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CYA#: ;Hr
FPx&d1 3. 每个元件的设置 46c7f*1l D@"g0SW4 N8.K[ m 傅立叶变换设置
txM R[o_ - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
c%-s_8zvi - 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。
u*u>F@C8 - 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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X-
!<\"XxK+l S'~Zlv3` 4. 每个元件的设置 (CKx
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I@ /HR9(j6 傅里叶变换设置
1(6B|w5+ ??tyz4$;
gAt[kW< n /rp.H'hC 5. 默认的傅里叶变换设置 uJVu:E.#1 D6&fDhO27 u=B_c A}:
光源模式和探测器的设置
HPVW2Y0_N - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
n|`L>@aw, - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
J{8_4s!Xt> jR<yV
lN94 b3_W bZ c&uq_ 6. 特殊情况 weCRhA *yp}#\rk AD$k`Cj 多表面元件
Iw(2D(se - 对下列情况应当特别考虑
h*2Q0GRX •透镜系统元件
m)4s4P57y •球面
透镜元件
jSbO1 go# - 此类组件可以理解为
gzqx{ ] •一组曲面元件,以及
pC,MiV$c" •之间有一些自由空间
}5dYmny - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
Y~]E6'Bz M##h<3 I
-.ITcDg )2T?Z)"hO 在k域的元件
bv$g$ - 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
Hb5^+.xur - 这适用于以下情况
q)R&npP7 •平面表面元件
lV!ecJw$ •分层介质元件
b}'XDw •光栅元件
xXQ#?::m •功能
光栅元件
'T@K$xL8 t{?U NW
Q`ERI5b6 sl^i%xJ|l' 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 g+8{{o= hKv3;jcd 1. 实例#1:
成像的光源模式
4"72 `9M:B&
zt{?Ntb F-Mf~+=Dn %.,-dV' 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 clK3kBh~& j48cI3C
b,kXV<KtU
vtw{
A} }{;m:Iia_ 3. 实例#1:出瞳衍射法 \(Z'@5vC IT&
U%hw
ZY-UQ4_|u
,lSt}Lml 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 5]cmDk e$>.x<
Eq
v>zeK (UWP=L1 实例#2:用于激光导星的无焦系统 Unev[! }.O,P'k 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 4$9WJ~V{
H@0i}!U64
~M`-sSjZs JSX-iHhW HFYN(nz}[ 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 o>x*_4[ [)U|HnAJ
hX4&B nxH=Ut7{ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 ]S+NH[g+ ZrJAfd \5c 1. 例#3:刻意忽略衍射 dr3#?% <i34;`)b
oiYI$ql3L 1~\YJEsb}d )s^D}I(
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:f (UZmV$ 2. 实例#3:包含衍射 -'btKz*9 8Wx>,$k
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