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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f*k7 @[rSv 5xH=w: 2. 三种傅里叶变换 ~IhAO}1 zs$r>rlO M7#!Y= 快速傅里叶变换(FFT)
Vl.,e1)6 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
C'R9Nn' 半解析傅里叶变换(SFT)
jAJ='|[X\ - 一种无需近似的高效重构。
DrRK Sc(u9 - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
{f06Ki :{u`qi 逐点傅里叶变换(PSF)
c~0kZA6 - 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。
:EX>Y<`] - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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2 6#p,P @3`5(xwzm 3. 每个元件的设置 zlMh^+rMX sXVl4!=l6 !73y(Y%TE 傅立叶变换设置
y2W+YV* - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
<':h/d - 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。
MA
.;=T - 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)
R"ON5,E $;v! ,>
2A_1 E\ Ow0>qzTg 4. 每个元件的设置 fPeS; vF\>;pcT 傅里叶变换设置
qbyYNlXqm ^\}MG!l
0/HFLz' $dM_uSt 5. 默认的傅里叶变换设置 i6Z7O)V P2n8H Fi HZ3;2k
光源模式和探测器的设置
@CNJpQ ujn - 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。
Snr(<u - 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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yD"]:ts3 SZGR9/*^ 6. 特殊情况 t/|0"\ p 9'MGv*Ho 2u.0AG 多表面元件
@i ~ A7L0/ - 对下列情况应当特别考虑
=l(euBb •透镜系统元件
d(IJ-qJN •球面
透镜元件
nJI2IPZ - 此类组件可以理解为
KV0*dB; •一组曲面元件,以及
('x]@ •之间有一些自由空间
eT
b!xb - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
/LFuf`bXV X>I3N?5
luP;P& 'TeH(?3G 在k域的元件
py;p7y!gxA - 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
$;5Q
mKQ' - 这适用于以下情况
2^[dy>[y0 •平面表面元件
YR'F]FI •分层介质元件
|_?e.}K •光栅元件
b8d0]YS •功能
光栅元件
l"ms:v <::lfPP
^J]&($- Q`F1t 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 m>=DJ{KQ ^ ]9K>} 1. 实例#1:
成像的光源模式
pU_3Z3CeE ?NwrdcQ
A8f.h5~9 ^kfqw0! t:2DB) 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 z~Q=OPCnY oU|G74e6
W>#yXg9
exq5Z c% &tH?m;V 3. 实例#1:出瞳衍射法 nI6gd%C =~
Uhr6Q
~,/@]6S&Y
d+,!>.<3 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 VcKB:(:[ }{R*pmv$bN
,l~<|\4,wv l cl|o3yQ 实例#2:用于激光导星的无焦系统 v+LJx m!7%5=Fc 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 C*mVM!D);!
uw \@~ ,d
6]v} d-b04Q7DQ &_L%wV|[ 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ?%5VaxWJ e|Ri
e!5} #6Kd [v~,|N>w 实例#3:剪切干涉法的准直测试 b,Wm]N u%C oo 1. 例#3:刻意忽略衍射 ujV{AF`JfB r *K
N|DfE{, H*0Y_H= h'"m,(a
x*Z'i<;B
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s#Dj>Fej 2. 实例#3:包含衍射 Om*QN]lGq wsmgkg
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