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。
$=Tq<W*c ~u r}6T
uNpa2{S' P5'VLnE R{ 2. 三种傅里叶变换
oOGFg3X }RQ'aeVl( xww\L
&y 快速傅里叶变换(FFT)
CC]q\%y-_ - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
uFaT~ 4 半解析傅里叶变换(SFT)
l!IN #|{( - 一种无需近似的高效重构。
P+,YWp - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
nDNK}O~' >,f5 5 逐点傅里叶变换(PSF)
e(9K.3@{ - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
G ahY+$L, - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
cN)noGkp ,;yaYF6|/ %gTY7LIe1z
&cf_?4 pH0MVu(W 3. 每个元件的设置 @! jpJ} "p&4Sn3T2? +lJD7=%K]Z 傅立叶变换设置
UQjZhH - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
z{qn|#} - 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。
%i&\X[ - 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)
MA v-# ,km`-6.2?
3.%jet1 ~P9^4 4. 每个元件的设置 bbWW|PtWwP &9xcP.3 傅里叶变换设置
EHt(!;?q X{qa|6S,F
a1ai?}, |tO.@+[uqP 5. 默认的傅里叶变换设置 dV"Kx ET|4a(x AUR{O
光源模式和探测器的设置
wVUm!Y - 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。
#F+b^WTR - 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。
,m)YL>k "9;Ay@'B
wr2F]1bh@ /fxv^C82yv 6. 特殊情况 N'8}5Kx5 hle@= e/n _u;34H&/ 多表面元件
_"qX6Jc - 对下列情况应当特别考虑
6Ou[t6 •透镜系统元件
G3t\2E9S •球面
透镜元件
J8hH#7WMS - 此类组件可以理解为
#:nds, •一组曲面元件,以及
Q_A?p$%;L •之间有一些自由空间
>8DZj&j - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
M\=/i\- xx,|n
1$uO% 7XiR)jYo* 在k域的元件
wU5= ' - 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
u]t#Vf-$u - 这适用于以下情况
YGkk"gFIA •平面表面元件
,in"8aT}~ •分层介质元件
m H&WoL<K •光栅元件
-[>G@m:?e •功能
光栅元件
S d]`) }I#,o!)Vd
v ce1'aW MJ`BlE,Fmb 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 1.q
a//'RW ~H`(z zk 1. 实例#1:
成像的光源模式
I#](mRJ6 +q)B4A'J!
)cxML<j'
yA-UXKT M\be a 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 m#t yyuf
*Duxabo?
Pqv9>N| F$H^W@<w 3. 实例#1:出瞳衍射法 YX6[m6LU REKv&^FLN
)Xd2qbi
"pkn 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ~ (d#T |ez #6qLu
HXRK<6k$
? Eh)JJt 实例#2:用于激光导星的无焦系统 -nC!kpo :X~{,J 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 rTLo6wI
~0XV[$`L
FR 1se a gxR
V Rac4a@hZ 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 s4Y7x.- h**mAa0fo
>EIV`|b$h ao.v]6a 实例#3:剪切干涉法的准直测试 Z\P&i# 9mfP9 1. 例#3:刻意忽略衍射 F5;x>;r $sR-J'EE!
Fwv(J_'q vd!|k5t[d ?*)wQZt;
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Zp*0%x!e 2. 实例#3:包含衍射 ]R s (3M7 RpsL@
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