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。
Q`D_|L 0x!2ihf
)RcL/n &ot/nQQ 2. 三种傅里叶变换 LCQE_}Mh 9H%X2#:fH
a`0=AQ 快速傅里叶变换(FFT)
:Lz\yARpk - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
I"`M@ % 半解析傅里叶变换(SFT)
M
%Qt|@O - 一种无需近似的高效重构。
gmm.{%1_I; - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
>+[&3u Ot`VR&} 逐点傅里叶变换(PSF)
=lpQnj" - 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。
)l#E}Uz - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
e$pMsw'MJ [
I/<_AT# iya"ky~H
s8h-,@p }m-FGk 3. 每个元件的设置 plZ>03(6Q ?y!E-& Cn[0(s6 傅立叶变换设置
6VhjJJ - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
nak Yn - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
)[Yv?>ib - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
>i6yl5s /Js7`r=Rx
~_!F01s 42qYg(tZ 4. 每个元件的设置 4f;HQ-Iv i _%Q`i 傅里叶变换设置
pf7it5 G2FXrkU
YSe.t_K2C ;"m ,:5% 5. 默认的傅里叶变换设置 &sd}ulEg` H_QsNf ~B(6+~%
光源模式和探测器的设置
VzKW:St - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
c[ ]4n - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
0xXC^jx: d09k5$=gJ
E)fglYWs2 >HS W]"k 6. 特殊情况 j ku}QM^ Vkc#7W( L:'J
Bhg 多表面元件
l
c '=mA - 对下列情况应当特别考虑
ziCHjqT •透镜系统元件
D N*t~Z3[ •球面
透镜元件
TU
1I} , - 此类组件可以理解为
'uxX5k/D@t •一组曲面元件,以及
W!&vul5 •之间有一些自由空间
O7 $hYk - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
5kz)5,KjM 8M`#pN^
QD>"]ap,o VH1d$ 在k域的元件
;/rXQe1 - 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
EB8\_]6XJ - 这适用于以下情况
I=NZokfS •平面表面元件
[E
] E •分层介质元件
|UxG $M( •光栅元件
1wP- •功能
光栅元件
]V#M%0:Q82 [n$BRk|
heK7pH7;d AlIpsJ[UU 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 r|qp3x ~7zGI\=P@ 1. 实例#1:
成像的光源模式
Sh8"F@P8 d$Pab*
YS%h^>I^ +qwjbA+ 5)MS~ii 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 i0$kit cu/5$m?xx
H?X|(r|+
*=*AAF HI11Jl}{ 3. 实例#1:出瞳衍射法 `p;I} m-*hygkcDu
wGP;Vbk
XnWr5-; 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 z=3\Ab x"
L20}
[+DW >Et +lMX{es\O 实例#2:用于激光导星的无焦系统 _<OSqE ?TKRjgW`@_ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 6'Worj
n@,G8=J?
rMhB9zB1 L>RP-x> EpX&R,Rxk 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 [S>2ASj _zwG\I|Q
%s(k_|G+4
N#a$t& 实例#3:剪切干涉法的准直测试 YS *9t
Q{ vz7J-CH 1. 例#3:刻意忽略衍射 uW}s)j. hj.a&%
ZU%[guf @dPTk"P ub\MlSr
TO?R({yx*
0p}D(m2B
&bfA.&
` 2. 实例#3:包含衍射 qtQ6cqLd #nPQ!NB/
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