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。
ATewdq[C >(Ddw N9l
52Ffle8 OU=IV;V{ 2. 三种傅里叶变换 1:V/['|*g) IN*Z__l8j` T U6EE 快速傅里叶变换(FFT)
`b$I)UUm - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
$jL.TraV7 半解析傅里叶变换(SFT)
7cQw?C - 一种无需近似的高效重构。
yE/I)GOQjs - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
TK1MmL KDzIarC 逐点傅里叶变换(PSF)
t)b>f~ - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
}z@hx@N/ - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
M/ \~ 8[XNFFUZs F<1'M#bl
N#qoKY(# ^U1+D^AJ 3. 每个元件的设置 bJvRQrj*3 wIPDeC4 D^4V"rq 傅立叶变换设置
3c"{Wu-} - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
DvKMb-*S - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
e=C,`&sz - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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;0WlvKF J#^M 4. 每个元件的设置 hTqJDP"&F /;J;,G`? 傅里叶变换设置
AS398L .-
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~'Hwszpb cwM0Z6
5. 默认的傅里叶变换设置 4cL=f 34:=A0z dDTt _B
光源模式和探测器的设置
w-m2N-"=' - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
QX/`s3N - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
Ei!z? sxzx xr -scdh2
n$K_KU v Ro69woU 6. 特殊情况 PI?[ dzap]RpB 9)`wd&! 多表面元件
epePx0N%x$ - 对下列情况应当特别考虑
R2{X? 2|$ •透镜系统元件
37DvI& •球面
透镜元件
'L7.a' - 此类组件可以理解为
C .Yz<?;S •一组曲面元件,以及
w\a#Bfcv •之间有一些自由空间
0Oq1ay^ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
xC]/i(+bA $MR4jnTT
Xb {y*', [o "@*kf 在k域的元件
jA'+>`@ - 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
W\.(~-(So - 这适用于以下情况
/6fs h7 \ •平面表面元件
USY^
[@o[f •分层介质元件
1>LquZ+Kj •光栅元件
4i \n1RW •功能
光栅元件
K> U&jH p_D)=Ef|&
od>.5{o 4ai3@f5 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 p_(
NLJ% r0,}f\ 1. 实例#1:
成像的光源模式
G}x^PJJt "|H0 X#
c'C2V9t }OZfsYPz}T c
s>W6 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 F~6[DqF\| o<;"+ @v
(uE_mEIsv
C.|MA(7 bk2vce& 3. 实例#1:出瞳衍射法 !{+(oDN +|N"i~f>j
8w4.|h5FP
`Bx CTwc 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 H'0S;A+Y6 I[/u5V_b'
l?d*g& 6[i-Tl 实例#2:用于激光导星的无焦系统 R[6&{&E: sSxra!tv4 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 '-et:Lv7
*Co+UJjT
BQ(`MM@ 6b0#z#E o{/D:B 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 aO{k-44y =619+[fK
Sn0 Gw 2gi`^%#k] 实例#3:剪切干涉法的准直测试 JyV"jL
:(Gg]Z9^8 1. 例#3:刻意忽略衍射 "{}5uth 1*s Lj#
Y0DBkg z>!b &WIPz\
-Rmz`yOq}
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^K8Ey#T 2. 实例#3:包含衍射 |&7l*j(\ dPS}\&1
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