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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9n{tbabJ w"d~R 2. 三种傅里叶变换 XH4!|wz >B(%$jG Z ppr95Y]^ 快速傅里叶变换(FFT)
*0]E4]ZO - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
Awl4*J~ 半解析傅里叶变换(SFT)
kG_ K &,;@ - 一种无需近似的高效重构。
Ug>yTc_(7 - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
^2E\{$J T|^rFaA 逐点傅里叶变换(PSF)
^$qr6+ - 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。
:e> y=
s> - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
lJ.:5$2H e3w4@V` m[ *)sm
h(]aP<49L v}p'vh^8B 3. 每个元件的设置 ?B
;+, %UZ_wsY\ ']1\nJP[=X 傅立叶变换设置
)6U&^9= - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
1gk{|keh - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
O="#yE) - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
j`jF{k b V`xZ4 i%L
f)w>V3~w, O8:$sei$ 4. 每个元件的设置 am,UUJ+h> QX}O{LQR 傅里叶变换设置
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-JOtvJIQI r0kJx$f 5. 默认的傅里叶变换设置 =" Q5Z6W tDj~+lmdN P 1`X<A
光源模式和探测器的设置
ozN#LIM>P - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
>DX\^86x - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
#T<<{ RA ERcj$ [:T(
,)%al76E Z)E[Bv= 6. 特殊情况 $1<V'b[E h+EG)
< ;M{@|z[Nv 多表面元件
"e]1|~ - 对下列情况应当特别考虑
Yw7+wc8R •透镜系统元件
EfA*w/y •球面
透镜元件
m(Ghe2T: - 此类组件可以理解为
)IUeWR •一组曲面元件,以及
0}:- t^P •之间有一些自由空间
o.Ld.I) - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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3[8F:I0UL U~!yGj F 在k域的元件
F-i`GMWC - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
Vk%[N> - 这适用于以下情况
QC@nRy8% •平面表面元件
l)y$c}U •分层介质元件
`I*W}5 •光栅元件
!GJnYDN •功能
光栅元件
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Qw>ftle v:otR%yt 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 Q1tZ]Q.6 J9s4lsea 1. 实例#1:
成像的光源模式
<>3}<i<[& C1=7.dPr
E.*TJ +EI+@hS R.n:W;^` 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ;-SFK+)R" }yM /z
MExP'9
Gao8!OaQ H/!_D f 3. 实例#1:出瞳衍射法 {}F?eI QLNQE 6-
s$g"6;_\
7R9S% 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 fq*.4s
# |#<PI9)`
lwS6"2q :e9}k5kdk 实例#2:用于激光导星的无焦系统 EW;R^?Z FPM@%U 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 3SbtN3
#"tHT<8 u
MQD%m ;[s dWR0tS6vR` th&? 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 qmzg68 `-)!4oJ]
QWt?` h= R@lmX%Z1 实例#3:剪切干涉法的准直测试 Vc}#Ok g3B
zi6$m 1. 例#3:刻意忽略衍射 &(H;Bin' ~G0\57;h
R"Ol'y{ 0Q@
&z @^g/`{j>J
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]{->/.oB 2. 实例#3:包含衍射 j3j<01rq v7rEUS-
3+6s}u)