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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Xe a!_vd B
_tl,-}~ SO~]aFoYt 2. 三种傅里叶变换 p1-bq: )yHJc$OlMx V_>)m3zsL 快速傅里叶变换(FFT)
stb)Tl^ - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
gK`o;` ^ 半解析傅里叶变换(SFT)
%lr<; - 一种无需近似的高效重构。
Ps0g - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
SkmL X@:( oj8_e xx 逐点傅里叶变换(PSF)
iva?3.t - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
lzKJy - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
]m>N!Iu &8l4A=l$ ?gq',FFDq
<Z$r\Huf 6I)1[tU 3. 每个元件的设置 ))pp{X2m X5(S+;v"^ 4f}:)M$5 傅立叶变换设置
<`'^rCWI? - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
BQs~>}(V - 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。
34@f(^d+^ - 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)
Ap{2*o $Iu N(#
;}=4z^^5 'CrBxaA]s 4. 每个元件的设置 v Ft]n RWN2P6 傅里叶变换设置
v,\2$q/ SS4'yaQ
+npcU:(Kg ) <lpI';T 5. 默认的傅里叶变换设置 Uf:G,%OYi vPVA^UPNV :sMc}k?9S
光源模式和探测器的设置
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d%KH9u - 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。
Ww{|:>j - 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。
Oy @vh>RY Fu
K(SP3
\~1>%F'op [jOvy>2K] 6. 特殊情况 5]Wkk~a |;L%hIR[
q=o"]
6 多表面元件
xk1pZQ8c - 对下列情况应当特别考虑
xaiA? •透镜系统元件
U 0$?:C+? •球面
透镜元件
J!%cHqR - 此类组件可以理解为
Yj^| j •一组曲面元件,以及
qU'O4TWZ •之间有一些自由空间
D]I]I!2c - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
r A*"22v= lL*k!lNs
B{D!5{t F-=W7 D:[c 在k域的元件
_]W
}6?i - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
2iUdTy$ - 这适用于以下情况
c'9-SY1'~ •平面表面元件
-H@Gyw
•分层介质元件
7qyv.{+ •光栅元件
Qi_De
'@ •功能
光栅元件
b,?@_*qv+ zLG5m]G4D
)xJo/{? .K`^n\T
t 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 k)2L<Lmn c`'2 1. 实例#1:
成像的光源模式
;2m<#~@0 S?Y,sl+A:
}y-b<J?H l!B)1 [*-DtbEk 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 cVzOW|NVx -3M6[`/
N XwQvm;q
P|"U T~nm Eap 3. 实例#1:出瞳衍射法 lP@/x+6tg sA3=x7j%c
}&Eb {'
d83K;Ryd 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 Bn7~ p+N WQ\H2go
*k$ ":A &Rgy/1 实例#2:用于激光导星的无焦系统 DA[s k7 =] R_6# 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 a95QDz
|%F[.9Dp
p;S<WJv k oG! S(95 #+2|ZfCn% 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 N'L3Oa\% 1/t}>>,M
~-+lZ4} OzFA>FK0f; 实例#3:剪切干涉法的准直测试 :)GtPTD yNk9KK ) 1. 例#3:刻意忽略衍射 v3(W4G` <y+8\m
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kan?2x 2. 实例#3:包含衍射 ;cBFft}D LbGyD;#_
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