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。
7$jO3J k*Vf2O3${
JTI 'W 'Bb@K[=s 2. 三种傅里叶变换 #uillSV 5_~QS a-Ef$(i_ 快速傅里叶变换(FFT)
k%fy - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
|cd=7[B 半解析傅里叶变换(SFT)
[$P.ek< - 一种无需近似的高效重构。
tF=Y3W+L - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
TVEFZ\p<A !-Br? 逐点傅里叶变换(PSF)
]`GDZw` - 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。
t?404 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
j+7ok 5J# [[8.Xb Wk*t-
2=p"%YSn 2B=''W 3. 每个元件的设置 "}'Sk( W99Hq1W;r 6A \Z221E 傅立叶变换设置
ps=+wg?] - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
cA]Ch>]A% - 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。
S+Vsy( - 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)
WA&&*ae5` Y\1XKAfB
~A =?_ 5kJ p&4#9I5 4. 每个元件的设置 TDnbX_xC< vhaUV#V" 傅里叶变换设置
I}{Xv#@o Y^P'slY{%
[d~25 ;UB$Uqs6 5. 默认的傅里叶变换设置 #m<<]L(o8W )ls<"WTC. NDaM;`
光源模式和探测器的设置
Ul?92 - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
q|fZdTw - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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m&X6a C'[ ' y9yx[P 6. 特殊情况 <DjFMTCN HD95>% r=3knCEWK 多表面元件
j/9Uf|z-_ - 对下列情况应当特别考虑
"p{cz( •透镜系统元件
&^W91C?<6 •球面
透镜元件
r+WY7'c - 此类组件可以理解为
Qy+&N*k> •一组曲面元件,以及
l[J'FR: •之间有一些自由空间
4z##4^9g - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
h&4f9HhS= )|@ H#kv?
/Xds+V^Z L9=D,C~
在k域的元件
C'c9AoE5> - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
+#c3Y;JP - 这适用于以下情况
rHWlv\+Nn •平面表面元件
o?$B<Cb" •分层介质元件
IO\>U(:vx •光栅元件
utvZ<zz` •功能
光栅元件
0H-~-z8Y Aey*n=V4#F
u{o!#_o64 lbtVQW0V;o 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 :2KLziO2 <+QX Gz1 1. 实例#1:
成像的光源模式
x{X(Y]*1S lc71Pp>
=k1 ,jn+ #iOoi9( xjOj1Hv 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 AIvIQ$6} K;u<-?En
{5=Iu\e
HCI|6{k &O