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。
_p>F43%p ,]:Gn5~ ufCpX>lNF D2g/P8.<A 2. 三种傅里叶变换 NT0n[o^ re_nb)4g obE8iG@H 快速傅里叶变换(FFT)
Pz34a@%" - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
HCsd$M;Hbv 半解析傅里叶变换(SFT)
y>.t[*zT - 一种无需近似的高效重构。
5JhvYsf3_ - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
JO*/UC>" S2DG=hi`GK 逐点傅里叶变换(PSF)
]=VRct
" - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
e'>q( B - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
V y$*v 76"4Q! ,#FP]$FK [zBi*%5O H0#=oJr$)W 3. 每个元件的设置 T\n6^@.> r88De=* g0bYO!gCr 傅立叶变换设置
=/_u k{ - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
5wmd[YL - 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。
y] c1x=x - 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)
Yb-{+H8{J oz>2P.7 u -P !2vT |4g0@}nr+W 4. 每个元件的设置 (5 @H Y*$>d/E 傅里叶变换设置
ka!v(j{E `:Gzjngc \7i_2|w u1L^INo/ 5. 默认的傅里叶变换设置 h Fik>B#! GkX Se)#p C&>*~
光源模式和探测器的设置
h#"$W;( - 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。
BaW4 s4u - 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。
V0v,s^\H Kc?4q=7q i? ~-% VK]U* V1 6. 特殊情况 +x=)Kp> cd1G.10 s6@mXO:H^ 多表面元件
Cp(2]Eb - 对下列情况应当特别考虑
u30D`sky •透镜系统元件
g/JF(nkP •球面
透镜元件
i-Rn,}v - 此类组件可以理解为
KF00=HE|] •一组曲面元件,以及
H:]cBk^[, •之间有一些自由空间
P2a5<#_| - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
[K.1 X=O} dv>n38&mDQ LXK!4(xa W HKXC=^}x' 在k域的元件
WA8<:#{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
A}SGw.3 - 这适用于以下情况
YND }P9 h •平面表面元件
)rK2%\Z •分层介质元件
0SQr%:zG •光栅元件
|MFAP!rycS •功能
光栅元件
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