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。
^BA%]pe$I M@.S Q@E
'?veMX ;(/go\m
tB 2. 三种傅里叶变换 x5Lbe5/P W^L^7 6Bjo9,L 快速傅里叶变换(FFT)
5N|LT8P}Z - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
b`#YJpA 半解析傅里叶变换(SFT)
C(G.yd - 一种无需近似的高效重构。
JpfA+r - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
BjvQ6M{Y"+ 1 6zxPSTr} 逐点傅里叶变换(PSF)
M<w.q|P - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
JK =A= - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
]64}Xob87_ J#Hh4Kc JfN5#+_i
H 1kI+YJ@ [G|. 3. 每个元件的设置 uxU-N [_)`G*X(N hD
~/ywS& 傅立叶变换设置
xO )c23Z)] - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
hI86WP9* - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
;pW8a? - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
nd8<*ru$ 1z6aMd6.
KNAvLcg N3L$"g5^ 4. 每个元件的设置 ZxnPSA@% _ Lh0 傅里叶变换设置
eA!Z7 ' 7@;*e=v
_k2R^/9Ct% YP02/*' 5. 默认的傅里叶变换设置 jum"T\ I+& T}R
{:gx*4}q8
光源模式和探测器的设置
FTZ=u0 - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
6LDZ|K@ - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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L}*o8l` uy<3B>3~. 6. 特殊情况 5qnei\~ ,H7_eVLWR 89&9VX^A 多表面元件
l ubsL I - 对下列情况应当特别考虑
qB$-H' j:; •透镜系统元件
9A.NM+u7 •球面
透镜元件
-t4:%-wv - 此类组件可以理解为
=T[P •一组曲面元件,以及
FAnz0p+t •之间有一些自由空间
Z3TCi7,m - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
zq</(5H LLTr+@lj
swj\X,{ Dr.eos4 ~ 在k域的元件
@o0HDS - 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
uBww - 这适用于以下情况
eV?%3h. •平面表面元件
j-1V,V= •分层介质元件
|-=-/u1 •光栅元件
jI8`trD •功能
光栅元件
mx}5":} \ZcI{t'a
LOkgeJuWv d8:
$ll 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 QwhO/ 0e8 1. 实例#1:
成像的光源模式
2`]c&k;] ELwXp|L
\2/X$x<?X Vl1.]'p_ ]&]G 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 i`@cVYsL YeOn
VDnrm*
J0IKI,X. m%J?5rR3 3. 实例#1:出瞳衍射法 [6VM4l" c_qox
^IiA(?8
28^/By:J 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 h{mzYy}b l)$mpMgAD
5]*lH t ByjfPb# 实例#2:用于激光导星的无焦系统 @].s^ss9_ .K~V DUu 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 *m"@*O'
qE2<vjRg
S<]k0bC =&pR=vl ?3N/# 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 Z|@-=S(. eM$a~4!d
[UkcG9 ~W>{Dd(J_ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 0i[t[_sce \&vXp"-@ 1. 例#3:刻意忽略衍射 %GjG.11V,_ fAStM:
iOa<= }%w;@[@L \KJTR0EB:>
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*><j(uz!
/w dvm4 2. 实例#3:包含衍射 Z=-#{{bv N''xdz3Z
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