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。
ZL/iX~}a' #1fT\aP
q?}
/q /)RyRS8c 2. 三种傅里叶变换 >np!f8+d"q :[![9JS/ SFhi]48&V 快速傅里叶变换(FFT)
cV]c/*zA - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
1;_tu 半解析傅里叶变换(SFT)
SSG57N-T - 一种无需近似的高效重构。
B(tLV9B3Q - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
o/0cd r7B.@+QK 逐点傅里叶变换(PSF)
wEd+Ds]$ - 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。
%siBCjvo= - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
ay~c@RXW wW2b?b{*Z XC44]o4jx
Fg` P@hC f</'=k 3. 每个元件的设置 F}9!k LR }%e"A4v a)L\+$@* 傅立叶变换设置
E"i<fr
T - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
HURrk~[ - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
/QuuBtp - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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O7<- - z!`aJE/ 4. 每个元件的设置 vh+ '
W { #?$p i[ 傅里叶变换设置
Iv,Ub_Ll9 R=Qa54
$z1W0 O*qSc^ 9q 5. 默认的傅里叶变换设置 ng,64(wOY *[XVkt`H ?
2#tIND
光源模式和探测器的设置
dU4 h - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
_6U=7<f - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
kT7x
!7C
LYTx8
H]]UsY` 6?B'3~r 6. 特殊情况 R1,.H92 %w9/gD &P2tzY' 多表面元件
3)D' Yx - 对下列情况应当特别考虑
^)i5.o\ •透镜系统元件
@%FLT6MY •球面
透镜元件
ejFGeR - 此类组件可以理解为
jH5VrN*Q •一组曲面元件,以及
N}|<P[LW •之间有一些自由空间
rofGD9f
- 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
A'zXbp:% pxGDzU
U{`Q_Uw@$: HpXQD; 在k域的元件
"Y1]6
Zu - 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
_VjfjA<c8 - 这适用于以下情况
R5"5Z?' •平面表面元件
hRU5CH/! •分层介质元件
vk1E!T9X •光栅元件
UnE[FYx •功能
光栅元件
l-v(~u7 *UerLpf
{s{bnU Z&Qz"V>$ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 w=;Jj7}L D4G*Wz8 1. 实例#1:
成像的光源模式
/%9Ge AAs 7A,lQh
:-[y`/R vvi[+$M Z[Z3x6
6 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 [^D~T
fO UW{s
Au\j6mB
v1j&oA}$. &i5MRw_]] 3. 实例#1:出瞳衍射法 S|K#lL dSP~R
Gi+ZI{)
Iq?#kV9) 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 /cXVJ(#j <E&8g[x6
f(*ygI ]ZI ?U<0 实例#2:用于激光导星的无焦系统 p"dK,A5#) ;1MRBk, 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 K2o\+t
6rll0c~
lP;X=X> n5U-D0/Q +EOd9.X\~ 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 3 q^^Os 3;'RF#VL
x-@}x@n&[ v;ZIqn" 实例#3:剪切干涉法的准直测试 8WP|cF] 8q/3}AnI 1. 例#3:刻意忽略衍射 .l:x! ~gi,ky^!
T!YfCw.HZ YVW`|'7)| Q1
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XIRvIwO 2. 实例#3:包含衍射 c?t,,\o(} A>Y#-e;<d
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