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(BR{A>t
:8yrtbf$
I`DdhMi7 QO%>RG 2. 三种傅里叶变换 _mA[^G=gY Tb:n6a@ {RwwSqJ 快速傅里叶变换(FFT)
I{B8'n{cN - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
"c1vW<; 半解析傅里叶变换(SFT)
Ya304Pjd - 一种无需近似的高效重构。
T-f+<Cxf - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
AUzJ:([V '00DUUa 逐点傅里叶变换(PSF)
.Uha %~% - 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。
&{ntx~Eq - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
:,]%W $f= ?8YHz 0`,a@Q4
b>Vs5nY! gaTI:SKzc 3. 每个元件的设置 %C'!L]# O_(J',++ vE6/B"b 傅立叶变换设置
$o{f)'.>n - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
} [D[ZLv - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
W53i5u( - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
|hOqz2| |F9/7 z\5+
m'z <d mbJ#-^}V 4. 每个元件的设置 z}u u+XZdV 傅里叶变换设置
~`8`kk8 (p^q3\
;t[<! _U#ue 5. 默认的傅里叶变换设置 @qg=lt|(F ]*I&104{ }w"laZ*
光源模式和探测器的设置
Kax85)9u - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
-L1{0{Z - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
!{r Gt`y 4+ yd/^S
cz&FOP+! ~;Xdz/ 6. 特殊情况 pA1Tod |/YT.c% qo$<&'r 多表面元件
0dXZd2oK@ - 对下列情况应当特别考虑
Jw"'ZW#W •透镜系统元件
vIz~B2%x •球面
透镜元件
YujhpJ< - 此类组件可以理解为
j/dNRleab •一组曲面元件,以及
t6s#19g •之间有一些自由空间
txTDuS - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
d&.)Dw %hcY
[F<
M)Ogb'@#
5Lm ? 在k域的元件
u=RF6V| - 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
s.Yyw y - 这适用于以下情况
L[##w?Xf. •平面表面元件
U*[/F)! •分层介质元件
Y/)>\ •光栅元件
)[G5qTO •功能
光栅元件
I9k o*f GP`_R
0u-'{6 k((_~<$2K 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 *.W![%Be ;]vE"M x$ 1. 实例#1:
成像的光源模式
ks
3<zW( [fO \1J
g^4'42UX n#bC, u@[D*c1!H 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 0alm/or U6n%rdXJ=
dhsQfWg#}
~qco -b <_ddGg~ 3. 实例#1:出瞳衍射法 u=
!?<Q h-Ffs
F|%[s|s
A$[@AY$MI 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 F.^1|+96 r5tv9#4]
D]Bvjh |V%Qp5 XJ 实例#2:用于激光导星的无焦系统 hJ+>Xm@@! Lc0^I<Y 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ~48Uch\LG:
>/ W:*^g)
Rb|\! Da)9s %_4 q<D'"7#. 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 8L6!CP_! *siS4RX2
:74)nbS kImS'i{A 实例#3:剪切干涉法的准直测试 f9X*bEl9;` UIovv%7zZ 1. 例#3:刻意忽略衍射 V!a\:%#^Y y]+i.8[
WFsa8qv d%u|)
=7 ~t.*B& A
G>d@lt
]B5q v6
egK,e?~ 2. 实例#3:包含衍射 `SZ^~O ]fnc.^{
[8(e`6xePb