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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";Cf@}i> qh W]Wd"g 2. 三种傅里叶变换 a/s5Oit2'X ,_$J-F? D
HQxu4 快速傅里叶变换(FFT)
Kt qOA[6 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
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2
半解析傅里叶变换(SFT)
s[eSPSFZ - 一种无需近似的高效重构。
vC1fKo\p - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
yX*$PNL5w 3st?6?7| 逐点傅里叶变换(PSF)
GwXhn2 - 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。
jLn#%Ia} - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
RIUJX{? 4V{&[ Z #?\(l%
ml|FdQ t@R n#(~" 3. 每个元件的设置 Q3hSWXq' fp(zd;BSQ *otgI"y\ 傅立叶变换设置
%H{;wVjK - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
[X /s^42 - 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。
s5G`?/ - 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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`#<UsU,~Lu czT2f 4. 每个元件的设置 "uL~D5!f %MGt3) 傅里叶变换设置
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!I& 5. 默认的傅里叶变换设置 {A< 9 61 yFeFI@Hp 3 0#=xUk#LP`
光源模式和探测器的设置
R|$b\3 - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
}:0ru_F)(4 - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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| @ ut/ rZ n@i 6. 特殊情况 )HI\T]; nql9SQ'\\ .Mb0++% W 多表面元件
{9{X\| - 对下列情况应当特别考虑
CLmo%"\s •透镜系统元件
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•球面
透镜元件
:JX2GRL4 - 此类组件可以理解为
uD?G\"L
i •一组曲面元件,以及
oj{CNa •之间有一些自由空间
479X5Cl - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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{ mj9sX^$dE 在k域的元件
W,H8B%e - 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
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4G L - 这适用于以下情况
n6t@ e^ •平面表面元件
<'UGYY\wg0 •分层介质元件
1|w@f&W" •光栅元件
<"K*O9nst •功能
光栅元件
O9>$(`@I }
)Lz%Z
Wq+GlB* g=t7YQq_~ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 q1eMK'1 eCsk\f` 1. 实例#1:
成像的光源模式
6@8t>"} Nb9GrYIS
1,)
yEeHjU JttDRNZAU Q 318a0 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 V7nOT*N:Q GrJLQO0$N
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_iq62[i3^ IaSpF<&Y; 3. 实例#1:出瞳衍射法 ,>b>I#{ ti%RE:*
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KgkRs?'z 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 {]}94T~/k ZfqN4
[yk-<}#B I_z(ft. 实例#2:用于激光导星的无焦系统 >O24#!9XW 7`A]X,: 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 .S-)
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J=$\- =(7nl#o ZGR5"el! 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 0stc$~~v HLwMo&*rA
zM=MFKhi ~ b \`S[ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 Pb8@owG8 ^c.D&