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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d yQU{zY
SEo'(-5 sZjQ3*<-r 2. 三种傅里叶变换 x3hB5p$q 52%2R]G! P@Hs`= 快速傅里叶变换(FFT)
J=\HO8E6> - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
Dt}JG6 S 半解析傅里叶变换(SFT)
|t^E~HLm, - 一种无需近似的高效重构。
!=pn77`g> - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
M||+qd W! O8+7g+J=! 逐点傅里叶变换(PSF)
\z>fb%YW - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
\.0^n3y - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
<NR#Y%}-V @:j}Jmg 'H3^e}
v|gw9 0@[$lv;OS 3. 每个元件的设置 6^V=?~a&z ^|/TC!v]M \MA+f~)9 傅立叶变换设置
I&2c&yO - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
!02`t4Zc- - 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。
p#&h=,W} - 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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Ghu#XJB? V_R@o3kv; 4. 每个元件的设置 44gPCW,u P9GN}GN%v 傅里叶变换设置
35A|BD)q .t{MIC
:{PJI, R]vV* 5. 默认的傅里叶变换设置 @fHi\W2JG QCD.YFM iNWw;_|1
光源模式和探测器的设置
ed]=\Key - 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。
GD&uQ`Y5 - 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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DjCqh-&L i/65v 6. 特殊情况 D|lzGt j:^#rFD4? s28`OKC} 多表面元件
e|NG"< - 对下列情况应当特别考虑
+dWDxguE{w •透镜系统元件
&Q%zl9g(g •球面
透镜元件
BTlk
E tm - 此类组件可以理解为
F<ZYh •一组曲面元件,以及
c%^7!FSg •之间有一些自由空间
hjU::m,WX - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
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xj<Rp|7& 4{}FL 在k域的元件
o906/5M - 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
~De"? - 这适用于以下情况
^7>3a/ •平面表面元件
e2L0VXbb •分层介质元件
'@cANGg7[ •光栅元件
8|b3j^u •功能
光栅元件
V8e>l[tH sW Qfr$^A
?# Mr d)B@x` 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 bADnW4N`6; aC^\(wp[ 1. 实例#1:
成像的光源模式
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IH; ~<P
0]ju
bo<~jb{ wJg1Y0nh R]Vt Y7}i, 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 WKQ^NEqr3 !5wIIS:FT
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]fm'ZY& jAGTD I 3. 实例#1:出瞳衍射法 UN7EF/!Zz fr,7rS/w{l
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yTyj'-4 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 &*sP/z y6@0O%TDN
iF*:d E^Y#&skXp3 实例#2:用于激光导星的无焦系统 ,c$,!.r F^l[GdUosK 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 A_n7w
r~[Ia!U ?
ke{8 ^X~# ZjT,pOSyb iz5CAxm 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 9*$t!r{B@ 3NZK*!@'
M])ZK 3sc+3-TF 实例#3:剪切干涉法的准直测试 c@YI;HS_g "-y-iJ 1. 例#3:刻意忽略衍射 Ulhk$CPA w^(<N7B3T
+_s #2 ,9?BcD1 k[0-CB
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=*( 2. 实例#3:包含衍射 z,|r*\dw YgKZ#?*
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