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。
w}Xy;0c ;X[23A{
9NcC.}#-5 C~:!WRCz 2. 三种傅里叶变换 k0!D9tk ru1FJ{n 9/LJtM 快速傅里叶变换(FFT)
>?0 f>I%\ - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
dG'5: ,n/ 半解析傅里叶变换(SFT)
Qv:J#uVw?O - 一种无需近似的高效重构。
y{1|@?ii - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
cLCzLNyKl Q
OP8{~O 逐点傅里叶变换(PSF)
n"Q fW~ U - 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。
;gv9J[R - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
WJ(E3bb T1pMe{ 3Ho<4_I,
XP_V >l|dLyiae 3. 每个元件的设置 ppo\cy; B=J/HiwV) OgBZoTT 傅立叶变换设置
@X*r5hjc - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
h; sdm/ - 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。
B|n<{g[-cM - 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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FR@##i$ B|+tK 4. 每个元件的设置 wXxk+DV@ 4>xv7 傅里叶变换设置
[sH[bmLR Uw5`zl
rnCu=n 9oA.!4q 5. 默认的傅里叶变换设置 a
uz2n Bn_@R` 2KC~;5
光源模式和探测器的设置
,l_n:H+"F - 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。
Dx<CO1%z- - 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。
xlWTHn!j y*5bF0
mf)o1O&B sw715"L 6. 特殊情况 >O&:[CgEF kGSB6 lj!f\C}d 多表面元件
.2
/$ !'E - 对下列情况应当特别考虑
h^KLqPBt{ •透镜系统元件
c0%%X!!$ •球面
透镜元件
*@,>R6)jI - 此类组件可以理解为
hup<U+p •一组曲面元件,以及
W+0VrH
0F •之间有一些自由空间
Y SE6PG - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
Zu/}TS9bi 2!35Tj"RFE
}6Uw4D61 H]7;OM/g 在k域的元件
*OQr:e<} - 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,rs) - 这适用于以下情况
2 nRL;[L*. •平面表面元件
EO5k?k[* •分层介质元件
w&7-:."1i •光栅元件
WwF4`kxT •功能
光栅元件
(fjAsbT O0gLu1*1v
uII:Y{G nVC:5ie 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 =wW3Tr7~ B|Rnh;B- 1. 实例#1:
成像的光源模式
x`vIY-DS u9*}@{,
-PSI^%TR# bt,^-gt@ j:9kJq>mv 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 {g>k-. {zc<:^r^
t1)b26;
d4#Q<!r lr[a~ca\ 3. 实例#1:出瞳衍射法 pCQB<6&1N cia4!-#
!ACWv*pW
\1[I(u 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ?[K+Ym+ %7PprN0>
;u'mSJI' l+.E' 实例#2:用于激光导星的无焦系统 IwIk;pB O {Tp0#fi 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 QJ`#&QRp
'|b {
,R1`/aRy u":D{+wC| IPU'M*|Q 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 7 N?x29 Oph4&Ip[w
L)'JkX J )*I=>v.Jq 实例#3:剪切干涉法的准直测试 X3DXEeBEL E/<[G? 1. 例#3:刻意忽略衍射 R$&|*0
:>$)Snqo=n
x-0IxWD% ^A^,/3 I72UkmK`
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SzR0Mu3uK 2. 实例#3:包含衍射 Sq&*K9:z TR,,=3n
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