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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V_*TY6
S EdNH.|I NsYeg&>` 2. 三种傅里叶变换 zRDBl02v$T _bp9UJ zx 快速傅里叶变换(FFT)
z>HeM
Mei - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
|/B2Bm 半解析傅里叶变换(SFT)
-xi]~svg - 一种无需近似的高效重构。
noz&4"S.{ - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
B 14Ziopww i6F`KF'i& 逐点傅里叶变换(PSF)
=sVB.P - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
:Z0m " - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
>W%tEc ?ysC7(( _B4H"2}[Y
NbyVBl0= Dk&@AjJga 3. 每个元件的设置 8jyg1NN D qF!oP *G|w#-\.c 傅立叶变换设置
e-vwve - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
z)$X/v - 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。
v{7Jzjd - 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)
Cf#[E~2 4 6{/HNEI*1
-ZXC^zt /$v0Rq9 4. 每个元件的设置 ~5e)h_y mouLjT&p 傅里叶变换设置
OmO/x *^]Hqf(`
#kD8U# FF]xwptrx 5. 默认的傅里叶变换设置 A8bDg:G1i IyvJwrO l*;Isz:
光源模式和探测器的设置
+D
,Nd=/ - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
9z)p*+rUK - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
A1`y_
Aj "/v{B?~%!
|FK##8 8Io--Ew3 6. 特殊情况 -X#Zn># 5(F @KeH> E3X6-J| 多表面元件
^,`;x - 对下列情况应当特别考虑
x|
jBn} •透镜系统元件
pJ*x[y •球面
透镜元件
0"q ^`@sZ - 此类组件可以理解为
JVO,@~~ •一组曲面元件,以及
L~nVoKY*V •之间有一些自由空间
L8"0o 0- - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
nqX)+{wAXe UOTM>d1P
\-A=??@H k)+2+hX&> 在k域的元件
ZMs$C3 - 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
,dhSc<:LT - 这适用于以下情况
)%e`SGmp •平面表面元件
l#!p?l •分层介质元件
+S!gS|8P •光栅元件
ESdjDg$[u •功能
光栅元件
#3!l6] /Yk4%ZJ{
E .2b@ laVqI|0q 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 *_Y{wNF* `Mj>t( 1. 实例#1:
成像的光源模式
:xdl I`S `?Wy;5-
nt$VH 7GN>o@ t .L;M-`^ 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 i"eUacBz/- MXy~kb&
y7[D9ZvZ
3C8cvi[IS mj\]oWS7d 3. 实例#1:出瞳衍射法 S!*wK- BEn,py7
[l;9](\8O
i9KQpWG: 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 S.,om;` !JZ)6mtlr
(of=hzT^? N7/eF9 实例#2:用于激光导星的无焦系统 s zgq7 udCum4 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 yXg #<H6V
-oSfp23u
Qx$CoY 4~;x(e@S xl.iI$P 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 x'Uv;mGo ZHQa}C+
2<18j `/WX!4eR, 实例#3:剪切干涉法的准直测试 $w,&h:.p d9'gH#f? 1. 例#3:刻意忽略衍射 P)VysYb? $+#Lq.3,
>Q159qZ ZM:!LkK tS1(.CRk
B]):$#{Rxl
-ti
nL(?3
nYfZ[Q>v 2. 实例#3:包含衍射 #0yU
K5J x3dP`<
:C%cnU;N