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。
Qx,G3m[} {f&ga
7.Mh$?;i9 g^C6"rsnl 2. 三种傅里叶变换 A zle ;\l` oPbD9 XP` kf]9 快速傅里叶变换(FFT)
PjP%,-@1 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
ZkIQ-;wx 半解析傅里叶变换(SFT)
>ATW/9r - 一种无需近似的高效重构。
" /'=gE - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
YQ)m?=+J ~/x42|t 逐点傅里叶变换(PSF)
".0W8= - 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。
h^0mjdSp, - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
VxFy[rP $~YuS_sYg =@w:
[]]3"n c'B"Onu@m* 3. 每个元件的设置 (>K$gAQH 31*6 ;( Xp~]kRm9 傅立叶变换设置
_Nn!SE - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
84[^#ke - 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。
*YtNt5u - 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)
UH.cn|R O$H150,Q
1;P\mff3Y Ax0,7,8y 4. 每个元件的设置 (6BCFl:/Q< EDo@J2A 傅里叶变换设置
|u{QI3#' 0uz"}v)
<n\.S [KH?5C 5. 默认的傅里叶变换设置 mvgm o K8J2eV\ 88>Uu!M=f
光源模式和探测器的设置
gHx-m2N - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
_o.Z`] - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
j1F+, %jxuH+L
=b7&(x BB.TrQM.# 6. 特殊情况 .NT&>X~.V gn"&/M9E XX-T", 多表面元件
]uvbQ.l_t - 对下列情况应当特别考虑
Qm#i"jvV •透镜系统元件
^I{]Um: •球面
透镜元件
"Cc"y* P - 此类组件可以理解为
3-bcY4 •一组曲面元件,以及
h`]/3Ma*: •之间有一些自由空间
IBkH+j - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
X=pt}j,QrP XQOprIJ
U
i8YgG0[) -mJ&N 在k域的元件
g&TCff - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
txo?k/w - 这适用于以下情况
p^rX.?X •平面表面元件
9Nu#&_2R •分层介质元件
Q)BoWd •光栅元件
5"am>$rh •功能
光栅元件
AtlR!IEUb LDEt.,6i
q"D
L6 >j iwJ-<v_:h 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 gVU\^KN] oRThJ B 1. 实例#1:
成像的光源模式
2U'JzE^Do (eG]Cp@
,?<h] !aQ )ek 5 0Eu$-) 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 !*Z)[[ ~e<'t4
37-y
1IQOl @Q\$dneY 3. 实例#1:出瞳衍射法 /v)! m&6]> q>(u>z!
{2k<
k(,
,DuZMGg 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 .cS,T<$ pt%~,M _
qb>r\bc @GZa:( 实例#2:用于激光导星的无焦系统 B"8JFf}"q T:%wX9W 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 liw 9:@+V
5m USh3
d<GG( b/,!J]W i?_D]BY4 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 VgsCwJ9w n+\Cw`'<H
Ya&\ly
/i 5;MK1l 实例#3:剪切干涉法的准直测试 B%rr}Ro1e 7R<u=U 1. 例#3:刻意忽略衍射 bOSYr<R& wJos'aTmE
aQ&8fteFR PP[)h,ZL* JeTrMa 2
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tct5*.| 2. 实例#3:包含衍射 D*T$ v
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