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。
5zna?(#} h xJgxM
?I#hrv@ Hd`p_?3] 2. 三种傅里叶变换 {
BL1j n3j h\ }/3pC a 快速傅里叶变换(FFT)
6'!{0 5=m - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
>I~z7JS 半解析傅里叶变换(SFT)
^T6!z^g1h - 一种无需近似的高效重构。
8w?\_P7QA - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
IF}c*uGj} u(WQWsN 逐点傅里叶变换(PSF)
5THS5' - 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。
/C2f;h(1 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
,GP4I3D yUwgRj Ltd?#HP
y@\Q@
9 utJVuJw:t 3. 每个元件的设置 u;qMo `- \+Ln~\Sv ptni'W3 傅立叶变换设置
2BA9T nxC
- 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
^6y4!='ci - 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。
M8j(1&(: - 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)
<`UG#6z8 @Qjl`SL%O^
)\\V
s>9 kDl4t]j 4. 每个元件的设置 %7d@+
. 5po'(r|U 傅里叶变换设置
C;:L~)C@t ,xD*^>!
|abst&yp %g@3S!lK 5. 默认的傅里叶变换设置 'qF3,Rw 7r[%|: PeUd
光源模式和探测器的设置
Yj7= T%5 - 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。
|iUfM3 - 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。
3kqV_Pjg Bx : So6:
6`baQ!xc. M:UB>-`bW 6. 特殊情况 2*q:
^ V*7Z,nA G1;'nwf} 多表面元件
Xm=^\K3 - 对下列情况应当特别考虑
nB@iQxcz •透镜系统元件
nHA`B.:B •球面
透镜元件
m{$tO;c/Q - 此类组件可以理解为
syW9Hlm •一组曲面元件,以及
^8oc^LOa~2 •之间有一些自由空间
eMl]td rI - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
Z~phOv P`3s\8[Q
jFNs=D&( <\d|=>; 在k域的元件
xV>iL(? - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
j
#I:6yA3 - 这适用于以下情况
?%xhe •平面表面元件
NBqV0>vR •分层介质元件
H
MjeGO.i •光栅元件
,8=`* •功能
光栅元件
Q),3&4pM cR=94i=t
]oas l'7Mw%6{ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 0ve` ,P@/=I5 1. 实例#1:
成像的光源模式
>)n4sMq #mRFUA
.qIy7_^ ~C"k$;(n c.8((h/
2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 :(l $^
M Y1fy2\<'
JIP+ !2
]/o12pI x!C8?K=| 3. 实例#1:出瞳衍射法 2B9i R RrO0uadmn
+=6RmId+X
LmXF`Y$ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 KM/U?`6>: &}nBenYp
(aJP: ^ Tf#2"(! 实例#2:用于激光导星的无焦系统 .|-l+ 5oU`[&=Ob 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 \]T=j#.S$
*gd?>P7\0
crJ7pe9 #*Yi4Cn< U/X|i / 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 O}K_l1 4fw1_pv_D
80?6I%UB< wC(vr.,F 实例#3:剪切干涉法的准直测试 &c!j`86y* %NT`C9][ 1. 例#3:刻意忽略衍射 M&qh]v gC yV:EK{E
8_a$kJJ2 sK`~Csb
iB ~K~b`|1
'yPCZ`5H(
m]FaEQVoE
O{k89{ 2. 实例#3:包含衍射 -?< Ww{ >=-GD2WK
H96BqNoO