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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j9Y'HU5" W6[# q%o 2. 三种傅里叶变换 b#[7A m6=Jp< !K$qh{n 快速傅里叶变换(FFT)
N3}jLl/ - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
3m9ab" 半解析傅里叶变换(SFT)
9F^rXY. - 一种无需近似的高效重构。
C0@[4a$8f - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
^6U0n!nU qkbxa?&X 逐点傅里叶变换(PSF)
QL4BD93v - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
nd/.]" - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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KDzTe9 nm597WeZp 3. 每个元件的设置 pl.K*9+ wkwsBi ^E3 i]Oem 傅立叶变换设置
zU1[+JJY"{ - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
+Y - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
AT%@T| - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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xfyUT^ *3>$f.QU 4. 每个元件的设置 K^'NG! &:"[hU 傅里叶变换设置
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]7ZY|fP2 f\~OG#AaX 5. 默认的傅里叶变换设置 ]VU a$$ 09psqXU@I sC=fXCGW\p
光源模式和探测器的设置
Y79{v nlGk - 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。
v3vQfcxR - 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。
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.^%!X!r .s)z?31 6. 特殊情况 -:|1>og GukS=rC9 p+F{iMC 多表面元件
JWuF ?<+k - 对下列情况应当特别考虑
UmRI! WQl •透镜系统元件
X-&U-S; •球面
透镜元件
V!Q1o!J - 此类组件可以理解为
-`o22G3w •一组曲面元件,以及
rz@;Zn •之间有一些自由空间
Jt3]'Nr04@ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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zu~E} KF#,Q 在k域的元件
?u`TX_OsB - 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
&Jr~)o - 这适用于以下情况
+Xg]@IS-eg •平面表面元件
f;k'dqlv •分层介质元件
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0K3 •光栅元件
Q'ok%9q!p •功能
光栅元件
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QQ5G?E ;c-J)Ky 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 _;Q1PgT JDyP..Dt 1. 实例#1:
成像的光源模式
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~9OART=' )4hb% U KKz{a{ePY% 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 jo.Sg:7& U2DE"
CCp8,
J8T?=%?= c:/H}2/C 3. 实例#1:出瞳衍射法 Wq+6`o m{/?6h 1
[HKTXF{n
(qDu|S3P 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 V'";u?h#S ;BsPms@U
c({V[eGY <23oyMR0 实例#2:用于激光导星的无焦系统 ?(&)p~o }4!R2c 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ,<[Q/:}[
+[MzF EE[
iI27N'g <Ct b^4$ GgoPwl#{ 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 l@x/{0 >Jl(9)e
gg>O:np8 t,*hxzD" 实例#3:剪切干涉法的准直测试 7j&iHL !^dvtv`K 1. 例#3:刻意忽略衍射 Q0)6 2[cMm NArql
H]LH~l o<*H!oyP\ d66
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fZqMznF 2. 实例#3:包含衍射 K5O#BBX= Q3t9J"=1g
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