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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CU~PT. 4{Z)8;QX 2. 三种傅里叶变换 $Z>'Jp K|s,ru kSo"Ak! 快速傅里叶变换(FFT)
[.}oyz;}N - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
[KQ6Ta. 半解析傅里叶变换(SFT)
:MDKC /mC - 一种无需近似的高效重构。
/<BI46B\ - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
OB}Ib] EEL,^3KR 逐点傅里叶变换(PSF)
m)D|l1AtF - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
wS3'?PRX - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
D3K8F@d V^~:F HLi%%"'
%N_%JK\{@ )WFr</z5bA 3. 每个元件的设置 hFBe,'3M xe$_aBU YA5g';$H* 傅立叶变换设置
Yz93'HDB - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
?Ss!e$jf - 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。
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'kmd - 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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r,2g^K)6
|sZHUf_ BfiD9ka-z 4. 每个元件的设置 AkiDL=;w {+ b7sA3 傅里叶变换设置
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_h1mF<\ X^ _u9Jxw?F@Y 5. 默认的傅里叶变换设置 is@?VklnB J9S>yLQK f6"Z'{j
光源模式和探测器的设置
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+mg - 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。
{BU;$ - 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。
+x}<IS8 +[g,B1jt
`~q <N 13/]DF,S"^ 6. 特殊情况 [)X\|pO& ~WV"SaA)*U /;
85i6 多表面元件
El"Q'(:/U - 对下列情况应当特别考虑
S:ztXhif> •透镜系统元件
y1L,0 ] •球面
透镜元件
ENY+^7 - 此类组件可以理解为
|]*/R^1>2 •一组曲面元件,以及
,~W|]/b<q •之间有一些自由空间
VJll - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
lks!w/yCF \xoP)Ub>
@"H>niG E8&TO~"a]e 在k域的元件
}*"p?L^p{ - 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
\1Em`nvOX - 这适用于以下情况
b>JDH1) •平面表面元件
^K@C"j?M/ •分层介质元件
y"wShAR •光栅元件
FzC'G57Kl •功能
光栅元件
jWfa;&Ra S|+o-[e8O
jEJT-*I1+
M\Kx'N 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 UW
EV^ &"x Ooy7*W'; 1. 实例#1:
成像的光源模式
v|2T%y_
u R{T$[$6S
V3j= Kf bA->{OPkT 5/Uy{Xt 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 !%0 *z ,zY$8y]
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K? w6
kMd.h[X~ 6!FQzFCZq 3. 实例#1:出瞳衍射法 pyvSwD5t cExS7~*
Th%Sjgsn
\)|hogI|f 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 P";'jVcR '!$Rw"K.
#;nYg?d= yz8jw:d^- 实例#2:用于激光导星的无焦系统 u.Dz~$T 92KRb;c 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 G'A R`"F
M/gGoE{
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7Sk+ g}',(tPMZ ~Jz6O U*z 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 8-77d^cprR @s2y~0}#
^r,=vO Y0-n\| 实例#3:剪切干涉法的准直测试 e^D]EA]% 3/n5#&c\4 1. 例#3:刻意忽略衍射 N<injx )I.$=s
"LTad`]<Ro L/G6Fjg^ ,DkNLE
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y_lU=(%Jd 2. 实例#3:包含衍射 YcpoL@ab 'SF<_aS(
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