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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uv9cOd 2. 三种傅里叶变换 /0"Y.
@L _Y}(v((; ]_F%{ 8| 快速傅里叶变换(FFT)
lm]4zs /A - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
qjUQ2d 半解析傅里叶变换(SFT)
&IOChQ`8P - 一种无需近似的高效重构。
Cd6^aFoK! - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
10}\7p8 Et`z7Q*e 逐点傅里叶变换(PSF)
|*OS;FD5 - 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。
m./lrz - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
*PZN Z{|m f5d"H6%L PN0:,.4
R2t5T-8`c kQ{pFFO 3. 每个元件的设置 vxZz9+UbF h7I_{v8 ]hL 1qS 傅立叶变换设置
N55;oj_K - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
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+ - 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。
HtmJIH: - 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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dO rgqz`e hD # Yz< 4. 每个元件的设置 e~nmIy }MXZ 傅里叶变换设置
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R}>Gk K^s!0[6 5. 默认的傅里叶变换设置 @ZD1HA,h" h_x"/z& ^Zydy
光源模式和探测器的设置
TQ>kmHWf/ - 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。
]W-:-.prh - 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。
QfT&y & YX!%R]c%
r$R(4q: r`B8Cik 6. 特殊情况 f=g/_R2$xN 8$xg\l0?KK " 0K5
/9 多表面元件
O2ety2}?f - 对下列情况应当特别考虑
O' A''}M •透镜系统元件
FU5vo •球面
透镜元件
KzI$GU3 - 此类组件可以理解为
vr=iG
xD •一组曲面元件,以及
w*$nG$ •之间有一些自由空间
7cY_=X-?Y - 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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,?<jue/bd YDC[s ^d5 在k域的元件
X2q$i - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
YeYFPi# - 这适用于以下情况
lNls8@ •平面表面元件
se2+X>@> •分层介质元件
&6r".\;^ •光栅元件
Qh%7RGh_ •功能
光栅元件
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u23^* - 1LT)%_d@ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 K?(ls$ k]ptk^ 1. 实例#1:
成像的光源模式
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