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。
s;bGg 1SjVj9{:
{oY"CZ2 4S'e>: 2. 三种傅里叶变换 75;RAKGi lknj/i5L 9!=4}:+ 快速傅里叶变换(FFT)
A]m*~Vj] - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
H'3
pHb 半解析傅里叶变换(SFT)
(DvPdOT+3 - 一种无需近似的高效重构。
vx?KenO} - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
'G65zz !X7z y9 逐点傅里叶变换(PSF)
Kv*
1=HES - 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。
wm#(\dj - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
-I{op
wd ?jMM@O`Nu m)66g]F+
CL2zZk{u_ s;P _LaIp) 3. 每个元件的设置 >A D!)&c \
R}I4' a"P &
9c 傅立叶变换设置
Ch?yk^cY - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
H 2I - 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。
1.p?1"4\u - 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)
MX~h>v3_R4 H$ nzyooh
pRjEuOc !Dc?9W!b 4. 每个元件的设置 e;=R8i pm+E)z6Yo 傅里叶变换设置
S".|j$ _K?v^oM#
W\B@0Is o ):G+*3yb 5. 默认的傅里叶变换设置 prO&"t
> ,+BFpN' )xc1Lsrr9
光源模式和探测器的设置
"d/54PKWx - 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。
1y[~xxgE - 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!I@cP#O /b{@']
rY Puo |7|'JTy 6. 特殊情况 GKg #nXS 9Q(Lnu _@\-`>J 多表面元件
SKf;Fe - 对下列情况应当特别考虑
%m lH •透镜系统元件
) 5`^@zx •球面
透镜元件
clqFV
- 此类组件可以理解为
Dp*:oMATx0 •一组曲面元件,以及
CA|W4f} •之间有一些自由空间
dn~k_J=p - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
hHMp=8J7 tWZ8(E$
~]%re9jGW zwUZ*Se 在k域的元件
BpFXe7 - 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
D@w&[IF - 这适用于以下情况
wD •平面表面元件
kazgI>"Q8 •分层介质元件
#?M[Q: •光栅元件
g>ke;SH%KY •功能
光栅元件
J|V*g]#kP IwXQbJ3v_
CU\r
I {IB4%,qT 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 jbOwpyH N}z]OvnZH 1. 实例#1:
成像的光源模式
%> YRNW@% 2MXg)GBcU>
0^P9)<k' &z\?A2Mw% gvjy'Rm 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 *Q-uE z2.OR,R}]
sN[<{;K4
*W}nw$tnBX q/7T-"q/G 3. 实例#1:出瞳衍射法 X|TGM A9HgABhax
]R"n+LnI:=
U&+lw= 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 7m(9|Y:Q. Fvv/#V^R
p|>/Hz1v ;M#D*<ucI: 实例#2:用于激光导星的无焦系统 \o? dm83YCdL 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 >tkU+$;-
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:$^sI"hO rj eKG-Z@ tdi}P/x 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 \$8p8MP<&D +P*,i$MV
oM}P Wf- #Nv0d|0\ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 [+dTd2uZ<\ nza^<DlS 1. 例#3:刻意忽略衍射 7:)$oH F>q%~
wGpw+O H? pWyc<, J{#C<C
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'$CJZ`nt 2. 实例#3:包含衍射 8+~|!)a L_YY,
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