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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1g{}O^ul d=qVIpZ 2. 三种傅里叶变换 qS@3:R (LmU\ Pe% mz6]=]1w 快速傅里叶变换(FFT)
TG$#aX\' - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
NL$z4m0 半解析傅里叶变换(SFT)
>9A18xC - 一种无需近似的高效重构。
r
YKGX?y - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
s0;a j<J zu{K"7Bx 逐点傅里叶变换(PSF)
,zM@)Q;9 - 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。
81:%Z&?vRl - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
]b%U9hmL^f 4vWiOcJF!O 4!!PrXE
m8{8r>6* !;|#=A9 3. 每个元件的设置 .cJoNl'q ljZRz$y #%nV\ Bl 傅立叶变换设置
f^1J_}cL - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
}p*|8$#x" - 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。
e`g+Jf`AT - 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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v(yJGEf0 n46!H0mJ 4. 每个元件的设置 B_ict)}ld b-VtQ%Q 傅里叶变换设置
^zV_vB)n \OkZ\!<hg
W/BPf{U :5CyR3P 5. 默认的傅里叶变换设置 v%T'!(0j/ H5Eso*v@ ?}8r h%
光源模式和探测器的设置
[yN+(^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。
j8Z;}Ps - 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。
m_0y ]RfG ]P wS3:x
KHZ[drb6$ ,V!"4T,Z 6. 特殊情况 -}UY2) .kFO@: ZAfuW^r 多表面元件
Ga02Zk - 对下列情况应当特别考虑
7oF3^K'S •透镜系统元件
F\+AA •球面
透镜元件
&,G2<2_ b - 此类组件可以理解为
td7(444] •一组曲面元件,以及
&J2UAmB •之间有一些自由空间
bT 42G[x - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
#[9UCX^= J'
uaZI>'
E<+ G5j 9R8q+2
在k域的元件
<e BmCrJ - 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
>&;J/ME - 这适用于以下情况
^yB]_*WJ •平面表面元件
-&7?!<f •分层介质元件
c>D~MCNxg •光栅元件
&T, ,fz$ •功能
光栅元件
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n(Nu
#1$4<o#M n+sv2Wv: 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 DlCN h?dSn:Y\? 1. 实例#1:
成像的光源模式
l[[`-f8j d)uuA;n
yT OZa-
rR@]`@9 "vybVWEE 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 }bw^p.ci @Un/,-ck
=:g\I6'a
)2y [#Blo [7.Num_L 3. 实例#1:出瞳衍射法 hd'QMr[; g0biw?
?yAb=zI1b
Y~*p27@fR 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 tBzE(vW }*!L~B!
dY$nw 5u9 lKno 实例#2:用于激光导星的无焦系统 )OQm,5F1 O2 Y|<m 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 lW-G]V
th*!EFA^o
uu]C;wl MbYgGE,LA w ;$elXP| 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 BPW.&2?< kS{k=V&hf_
mgjcA5z s'tXb=!HO 实例#3:剪切干涉法的准直测试 ^0_ > P)y2'JKL 1. 例#3:刻意忽略衍射 +-t&li%F ,>(X}Q
5![ ILa_ ~,F]~|U7l L6qK3xa}
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v^/<2/E"?4 2. 实例#3:包含衍射 -
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