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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@*oi1_q O/Fzw^ 2. 三种傅里叶变换 v1}
$FmHL" N5_v}<CN 'D1@+FFU0 快速傅里叶变换(FFT)
=X`/.:%|[ - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
/4|qfF3 半解析傅里叶变换(SFT)
,YoIn - 一种无需近似的高效重构。
i@2?5U>h - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
a}wB7B;,g rg`"m 逐点傅里叶变换(PSF)
b;yhgdFx - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
R}0cO^V - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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$oNkE ^}WeBU 3. 每个元件的设置 ?.T=(- =$HzEzrw &t4j px 傅立叶变换设置
xTe?* - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
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d5 - 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。
M?_VYK - 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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_PD`& 4. 每个元件的设置 W4Eo1 E _h5@3>b3r 傅里叶变换设置
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~2pctqMA "xh]>_;&' 5. 默认的傅里叶变换设置 Tj.;\a|d r`"
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光源模式和探测器的设置
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@^n3ZQ4 - 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。
3i7n"8\$ - 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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5H<r I? 4Jw0m#UN1 6. 特殊情况 ;X\!*Loe f~E'0f_ /9[nogP 多表面元件
ecr pv+ - 对下列情况应当特别考虑
[u~#F,_ow •透镜系统元件
B=9|g1e •球面
透镜元件
[/#;u*n - 此类组件可以理解为
wKwireOs •一组曲面元件,以及
YncY_Hu •之间有一些自由空间
lGs fs( - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
8TuOf(qE #.) qQ8*(
7XdLZ4ub #A?U_32z/2 在k域的元件
+`\C_i- - 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
]` 3;8, - 这适用于以下情况
O"Ar3> •平面表面元件
Pg5 1}{ •分层介质元件
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:*4[ •光栅元件
QarA.Ne~ •功能
光栅元件
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6N6d[t" 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 yay{lP}b" j5tA!o 1. 实例#1:
成像的光源模式
2E;*kKw[ AOeptv^k3}
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