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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P$Vh{]4i{ k^8;3#xG 2. 三种傅里叶变换 y>0 @. DvQV_D ]gVA6B?&9 快速傅里叶变换(FFT)
.<>t2,Af - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
/klo),|& 半解析傅里叶变换(SFT)
zA6C{L G3 - 一种无需近似的高效重构。
0ZDm[#7z - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
0J'Cx&Rg kVM*[<k 逐点傅里叶变换(PSF)
Mn/ - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
5I6?gv/ - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
USN'-Ah \mGb|aF8 .wd7^wI^S
ty~Sf-Pri _ps4-<ugC 3. 每个元件的设置 sj&(O@~R ]kmAN65c *!y04'p`< 傅立叶变换设置
_ymSo`IvR - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
+qjZ;5( - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
eWm'eO - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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:RB7#v={ 4`#%<G 4. 每个元件的设置 ,/Gp>Yqx c/bT5TIEWs 傅里叶变换设置
rjcH[U( N)E'k%?,
vFJ4`Gjw( Ja*,ht(5 5. 默认的傅里叶变换设置 8M!9gvcaO 9m>L\&\_e M_E$w$l2<
光源模式和探测器的设置
9<CUm"%J - 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。
`O3#/1+ - 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。
F czia0@z xP1D 9
av(qV$2 u SZfim@Z7 6. 特殊情况 *B&i `tq Y(rQ032s jK6dI
7h 多表面元件
rM~Mqpk - 对下列情况应当特别考虑
B\AyG4J •透镜系统元件
u_ :gqvC= •球面
透镜元件
M-QQ - 此类组件可以理解为
:X9;KoJl-V •一组曲面元件,以及
<]S
M$)=D •之间有一些自由空间
o%]b\Vl6
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
&JLKHwi/ mp(:D&M
tx1TtWo js)E:+{A, 在k域的元件
E(S$Q^ - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
4yxf/X) - 这适用于以下情况
fH,h\0 •平面表面元件
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•分层介质元件
yyVJb3n5:! •光栅元件
q,Nqv[va •功能
光栅元件
REJBm +)(
"!@
[e. `M{(TB **9[e[(X 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 [F *hjGLc} `a7b,d 1. 实例#1:
成像的光源模式
uZ1G,9 q4/P'.S
\@6w;tyi SV2\vby}C 5iItgVTW 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 g fv?#mp ^?0WE
[9CBTSr
Y5IQhV. a!x?Apww 3. 实例#1:出瞳衍射法 7&|&y
SCu c&L|e$C]
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]CnT4[f! 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ,}OQzK/"mP '! ;Xxe5
_ =O;Lz$x JHVesX 实例#2:用于激光导星的无焦系统 Wzh#dO?7 Z=s]@r 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 )!`>Q|]}Zd
zv\T ;_
2;ogkPv ' ~ln96*)M; [*=UH*:'N 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 l)
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+JFE\>O +-:G+9L@ 实例#3:剪切干涉法的准直测试
-S}^b6WL o:/ymeG 1. 例#3:刻意忽略衍射 u@[JX1&3"n llBW*4'
AUkePp78 b;(BMO,( M*jn8OE
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ivl_= 2. 实例#3:包含衍射 h IUO=f Zo5.Yse
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