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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a3VM' "
beQZG 2. 三种傅里叶变换 je6CDF qw +MB!B9M@ 5|I[>Su 快速傅里叶变换(FFT)
\(Pohw WWo - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
1O!/g 半解析傅里叶变换(SFT)
7]BW[~77 - 一种无需近似的高效重构。
{\z({Wlb] - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
V=X:= TP}h~8 /; 逐点傅里叶变换(PSF)
_6k*'aT~FK - 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。
if)Y9:{r^ - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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h> bO;(bE m@
1Fe^Qb5G Y9=(zOqv 3. 每个元件的设置 Y];Ycj; jV/CQM5a+ 5I,gBT|B 傅立叶变换设置
c.|l-zAeX - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
WA$>pG5s - 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。
Ka|eFprS - 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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Otz E:qe x-'~Bu 4. 每个元件的设置 |T4kqW{ ]O`
{dnP 傅里叶变换设置
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G ;c-3g] 5. 默认的傅里叶变换设置 #Ch;0UvFF aZk&`Jpz FkqQf8HB
光源模式和探测器的设置
CN2_bz - 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。
DOQc"+ - 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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8CC/ BOe :+%Zh@u\ 6. 特殊情况 $>R(W=Q RkuuogZ UzKFf&-:;K 多表面元件
M0c9pE - 对下列情况应当特别考虑
o\`>c:. •透镜系统元件
kJ(A,s| •球面
透镜元件
-#29xRPk - 此类组件可以理解为
{C^@Q"I •一组曲面元件,以及
;50_0Mv;(: •之间有一些自由空间
kzq29S - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
*fO{ a U,lJ"$'
ibdO*E 'ZQWYr9R 在k域的元件
?G08[aNR - 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
zQH]s?v - 这适用于以下情况
lM#A3/=K •平面表面元件
gcJF`H/iNK •分层介质元件
DP7C?}( •光栅元件
pl V7+?G •功能
光栅元件
R<zG^m JeY'8B
uD["{?H 5M23/=
N 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 fMeZ]rb fA^7^0![ 1. 实例#1:
成像的光源模式
2N~ E' 25 n~Szf
W3Ulewa /.=r>a}l Y'Z+, CNf 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 =!ac7i\F {$^SP7qV#>
6U,fz#<,}
y~F<9;$= ,vG<*|pn 3. 实例#1:出瞳衍射法 5]7&IDA]]9 )Hf~d=GG
T 4|jz<iK]
}.:d#]g8 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 i~& c| ^p_u.P
K@@9:T$ G5{Ot>;*% 实例#2:用于激光导星的无焦系统 2W3W/> 2h b4 hIeBI\ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 &.*uc|{
ZM~`Gd9K0E
9B)lGLL}q H/+{e,SW" v_sm 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 MB*u-N0v Isovwd
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F$*3@Y 实例#3:剪切干涉法的准直测试 *`KrVu 6s Q[s2}Z!N; 1. 例#3:刻意忽略衍射 *=vlqpG .^XHuN&
Q-R}qy5y G[q9A$yw i=8UBryr'e
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a{`"68 2. 实例#3:包含衍射 +p?hGoF= S!7g)
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