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。
&DFe+y~PR W&]grG2/
Hm+-gI3* cK>5!2b 2. 三种傅里叶变换 @\_tS H 2FO.!m +0=u] 快速傅里叶变换(FFT)
p1HU2APFP - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
3R?7&oXvH 半解析傅里叶变换(SFT)
}}?L'Vby - 一种无需近似的高效重构。
k3[
~I' - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
,LXuU8sB Etj*3/n| 逐点傅里叶变换(PSF)
n]x4twZ - 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。
ehXj.z - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
f{lg{gA( 0gVylQ 4T6dju
GljxYH"]# ;0}$zy1EZ 3. 每个元件的设置 $.(>Sj1 )vsiX}3 g!7/iKj: 傅立叶变换设置
pCA(>( - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
IR>^U - 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。
W
k'()N - 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)
'oHtg
@ ' R~x.NM
>E?626* !O)Ruwy 4. 每个元件的设置 SMgf(N3] kAf:_0?6 傅里叶变换设置
PF@<>NO+W &oYX093di
Gw3|"14 @6ZQkX/ 5. 默认的傅里叶变换设置 %\[LM$f{z S'V0c%'QQV +"T?.,
光源模式和探测器的设置
_=j0Y=/IF - 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。
-sGfpLy<6 - 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。
iO3@2J .BlGV 2@^#
i+jSXn"_ eqs.zL 6. 特殊情况 kwZ8q-0 Az6f I*yP +WK!}xZR 多表面元件
.5|wy< - 对下列情况应当特别考虑
&K)c*'l •透镜系统元件
Oh~JyrZy •球面
透镜元件
'wLQ9o%=p| - 此类组件可以理解为
#
o)a`,f •一组曲面元件,以及
zfO0+fMH •之间有一些自由空间
\Q?r+VZ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
?^2(|t9KU 4&r^mGs,
hFZ7{pj D^I%tn=F 在k域的元件
*xM4nUu<~ - 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
=cM\o{ q - 这适用于以下情况
1'R]An BV •平面表面元件
x g/3*rL •分层介质元件
OYgD9T.8^ •光栅元件
]U! ?{~ •功能
光栅元件
U8?QyG
2A 7:R8QS9
%[-D&flKC d>)*!l2,C 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 YT}m
8Y y!."FoQ 1. 实例#1:
成像的光源模式
@ bPQhn#(g W'-B)li
%w=*4!NWb 0tC+? uYhm
F p 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 gsqlWfa My76]\Psh
&o=
#P2Qd
F# y5T3(P V?t^ J7{' 3. 实例#1:出瞳衍射法 tVvRT*>Wb 1xar
L))
/^G1wz2
lDnF( 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 weU'3nNN /d&zE|!
^9%G7J:vGO vtK Qv Q 实例#2:用于激光导星的无焦系统 /G9wW+1 S2kFdx*Zf 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 p2GkI/6)uu
y-)|u:~h
HbX>::J8 Vi?[yu<F b<P9@h~: 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 U
]`SM6 BRPvBs?Q,{
|`1lCyV\tE uK6R+a 实例#3:剪切干涉法的准直测试 3~;LNi PB_+:S^8 1. 例#3:刻意忽略衍射 :Gsh lRF04
|,cQJ szu!*wc9 Wl/oun~o
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Ly"u }e 2. 实例#3:包含衍射 }A\s`Hm ]B/Gz
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