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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wv\w;' '<ZlGFt'n 2. 三种傅里叶变换 .U?'i< oaoU _V gT#&"aP5S 快速傅里叶变换(FFT)
w[IE - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
S&b*rA02zp 半解析傅里叶变换(SFT)
#nK>Z[ - 一种无需近似的高效重构。
%\H|B0 - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
o!{w"K #w\~&0 逐点傅里叶变换(PSF)
^7 &5
z&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。
t ]_VG - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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MBhWMCN2 n=c
2Kc 3. 每个元件的设置 r?Wk<>%> /q5v"iX]T RWgNo#< 傅立叶变换设置
:QB<?HaS' - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
PEuIWXr - 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。
n3D;"a3 - 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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Ue<0o: 2gq9k}38
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th .QN>z-YA6: 4. 每个元件的设置 ZGYr$C~ )Cc q4i 傅里叶变换设置
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&D ~nG(5:A5g/
2|}+T6_q -U/c\-~fU 5. 默认的傅里叶变换设置 h >s!K9 '4|-9M3f Y[K*57fs
光源模式和探测器的设置
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^I^ - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
Gq }U|Z - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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T2!6(,
s9 ML8<4o 6. 特殊情况 lo,$-bJ,<, B9H@e#[ bj"J' 多表面元件
,H19`;Q - 对下列情况应当特别考虑
U2wbv Xr5- •透镜系统元件
nY`RRC •球面
透镜元件
*UmI]E{g3( - 此类组件可以理解为
iCcB@GlA •一组曲面元件,以及
vbD{N3p)?n •之间有一些自由空间
L>a - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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iIq)~e/ Z +[tE ^`-F 在k域的元件
?}a;}Q6 - 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
qh2ON>e; - 这适用于以下情况
,J{ei7TN •平面表面元件
2m35R& •分层介质元件
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+E\ •光栅元件
$[/&74#0HX •功能
光栅元件
Tp_L%F S!3S4:]B^
D0#x
Lh
X~<(" 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 v(-{=*': y?a
Acn$ 1. 实例#1:
成像的光源模式
/U"CO 8Da PV4(hj
TT4./R: L.1_(3NG ( 2n>A D_ 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ^*S)t.
" u*tN)f3
C~N/A73gF
fbL\?S,w n1&% e6XhO 3. 实例#1:出瞳衍射法 (''M{n 8rMX9qTO@
o(r\E0I
{6c2{@ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 pm\x~3jHs LK, bO|
5KDGSo HaYE9/xS 实例#2:用于激光导星的无焦系统 "(3BvMA&!9 I*IhwJFl/ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 1}:bqI.<W
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Ju3*lk/j- )d$glI+ Lv'D^'I 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 dz*7gL;7G Nv/v$Z{k
j^;I3_P N#Zhxu,g! 实例#3:剪切干涉法的准直测试 y6IXd W FcRW;e8- 1. 例#3:刻意忽略衍射 |/2y-[;: %ix)8+Eb
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q&Gz ] 2. 实例#3:包含衍射 0qo)."V{ {iv<w8CU)
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