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。
?.]o_L_K pM1=UF
~ W2:NQ>i b0!*mrF]6 2. 三种傅里叶变换 Uf=vs(
~JAH-R Q@PJ)fwN 快速傅里叶变换(FFT)
y>DfM5> - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
[lmHXf@1C 半解析傅里叶变换(SFT)
(xI)"{ - 一种无需近似的高效重构。
+8L(pMI4 - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
v(i1Z}*b 4he v
; 逐点傅里叶变换(PSF)
+s#S{b - 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。
>lUBt5gU - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
=x|##7 ?j &V:kF @m*&c* r
2tm~QL M!;`(_2 3. 每个元件的设置 vo:52tCk}m K0d-MC e[d7UV[Knn 傅立叶变换设置
n's2/9x - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
jx^|2 - 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。
Jnh;;< - 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)
ujI 3tsl 6i*ArGA
Co{MIuL x!Z:K5%O 4. 每个元件的设置 eO|^Lu]+ q/W{PBb-2k 傅里叶变换设置
L%c]%3A ):|G
kSm
[TiTff&LV V0SW 5
m 5. 默认的傅里叶变换设置 N7RG5? ae9k[=- 3Hb .ZLE#
光源模式和探测器的设置
.N2nJ/ - 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。
$sd3h\P&R - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
_qO;{%r qaCi)f!Dl
|!jYv'% w@gl 6. 特殊情况 0-;DN:> mVc'%cPaw zm;*:]S 多表面元件
?<>,XyY - 对下列情况应当特别考虑
S*2L4Uj`| •透镜系统元件
z[0LU]b< •球面
透镜元件
_D7HQ - 此类组件可以理解为
SoXX}<~E4 •一组曲面元件,以及
`JY>v io •之间有一些自由空间
g%fJyk' - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
tF;& x
g @4 Os?_gJ\
"tg\yem ~u~[E 在k域的元件
Y*5@|Q - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
R%]9y]HQ - 这适用于以下情况
%z!d4J75 •平面表面元件
'
q=NTP •分层介质元件
#+k.b_LS •光栅元件
@^XkU(m •功能
光栅元件
NbQMWU~7 V{AH\IV-
!S >|Qh :#Ex3H7 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 .JD4gF2N E{+c*sz 1. 实例#1:
成像的光源模式
`DWi4y7 yuy+}]uB@
**w*hd] cc2 oFn Z@c0(ol 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 2=!3[>
B |Ad6~E+aL-
6b+ WlIb
qqz,~EhC t7*H8 3. 实例#1:出瞳衍射法 G\,A> mT/P xP5mL3j
}G,SqpcG
u_[4n 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 &\6`[# bT wE8a4.
dPyBY]` }Nd`;d
实例#2:用于激光导星的无焦系统 oX:1 qJrC Z,8+@ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 VATXsD
H>X>5_{}
x9o^9QJh "e7$q&R
| J:mu%N` 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 8)q]^ L9unhx
`S/1U87 1A/c/iC 实例#3:剪切干涉法的准直测试 hO<w]jV, `9Q,=D+ 1. 例#3:刻意忽略衍射 =
"hY{RUa {,-5k.P[
x}8T[ ,0<F3h O3w_vm'
7p>-oR"
Qdx`c^4m
Dxa)7dA| 2. 实例#3:包含衍射 Mp=kZs/ Zxxy1Fl#.[
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