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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Y~M H gs77")K& 2. 三种傅里叶变换 x;*KRO mCx6$jz PK*
$ 快速傅里叶变换(FFT)
D<cHa | - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
\(bML#I 半解析傅里叶变换(SFT)
^KMZB - 一种无需近似的高效重构。
KcjP39@I - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
uJ$!lyJ6L u5FlT3hY. 逐点傅里叶变换(PSF)
1%6}m`3 - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
pc%_:> - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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Y,@{1X`0@3 }mC-SC)oSi
-gV'z5 SSF4P& 3. 每个元件的设置 Oj0/[(D- ToVm]zPOUt _\LAWQ|M4[ 傅立叶变换设置
up7]Yy;o= - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
zW^@\kB0D - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
fhmqO0 - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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y(8AxsROp f z8eL:i: 4. 每个元件的设置 dLm~]V3 PGHl:4`Es! 傅里叶变换设置
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puz~Rfn#* nV%1/e"5 5. 默认的傅里叶变换设置 ?c^0%Op ~8Z0{^ pRj1b^F5y
光源模式和探测器的设置
8:,l+[\ - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
v>71?te - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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NQ!jkojD |,Y(YSg. 6. 特殊情况 /nRi19a%xU p/xxoU /AP@Bhm 多表面元件
TCFx+*fBd - 对下列情况应当特别考虑
AjK'P<:/ •透镜系统元件
*O|Z[> •球面
透镜元件
X/TuiKe - 此类组件可以理解为
PK5xnT: •一组曲面元件,以及
gfs?H # •之间有一些自由空间
8|w_PP1oE - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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FMuM:%&J] jyf[O - 在k域的元件
n=n!Hn - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
A\_cGM2 - 这适用于以下情况
RUmJ=i'4/ •平面表面元件
v*1UNXU\ •分层介质元件
uHUicZf. •光栅元件
]z,W1Zs? •功能
光栅元件
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:~pPB#)nk <IGQBu#ZH 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 T"XP`gk 37Z:WJ?
1. 实例#1:
成像的光源模式
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YsXP$y]g- 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 _gjsAbM O/>$kG%ge
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utC]GiR Ujw A06 3. 实例#1:出瞳衍射法 EaG3:<>J c.Pyt
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=VC 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ig]*Z PBb@J'b
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