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。
vz}_^8O 6}^6+@LG
6;%Ajx m1,yf*U 2. 三种傅里叶变换 0uwe,; :Mzkm^7B pPnJf{ 快速傅里叶变换(FFT)
boWaH}?0' - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
6[SE*/E@L 半解析傅里叶变换(SFT)
&N\4/'wV - 一种无需近似的高效重构。
`cn}}1Lg] - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
0\}%~e O
cJ(i#Q~< 逐点傅里叶变换(PSF)
L__J(6,V2 - 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。
*8#]3M] - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
X2S:"0?7 ZG bY /I@Dv?
<OA[u-ph%S X+;{&Efrl 3. 每个元件的设置 ZDt|g^ 6Cz%i6) wh)Ujgd 傅立叶变换设置
Hsvu&>[`S - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
(5R_q.Wu - 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。
n|Smy\0 - 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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6{
oH]"F V{+5Fas^l 4. 每个元件的设置 3_cZaru f<}>*xH/k 傅里叶变换设置
+u]L#].; =VPJ
m\*V
LG>lj$hO _tO:,%dL 5. 默认的傅里叶变换设置 XWNDpL`j5 YDoVm? fkWTO"f-
光源模式和探测器的设置
fqQ(EVpQ - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。
@>4=}z_e - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,
衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。
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Gp5[H}8K SXx;-Ws 6. 特殊情况 )EptyH jo^+ dlB?/J< 多表面元件
cs6I
K6wo - 对下列情况应当特别考虑
Y~C;M6(P •透镜系统元件
h:l4:{A64 •球面
透镜元件
^s[OvJb - 此类组件可以理解为
.W1i3Z 6g •一组曲面元件,以及
W\l"_^d*
•之间有一些自由空间
d-BUdIz - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
[S#QGB19 5U5)$K'OA
nD/;
Gq `-QY<STTP9 在k域的元件
*^_ywqp - 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
];VJ54 - 这适用于以下情况
"2a&G3}t" •平面表面元件
v#WD$9QWs •分层介质元件
C0.bjFT| •光栅元件
QXg9ah~ •功能
光栅元件
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U9:w ^t[Pp IQya{e 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 =p29}^@@t }8,[B50 1. 实例#1:
成像的光源模式
~w9.}
i$bHet
i<uWLhgh1$ NiPa-yRh (iO8[ 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 G"&yE.E5 j\9v1O!T
oM4Q_A n
=n73bm Vv J]*D+e 3. 实例#1:出瞳衍射法 Mu?hB{o1 Fy'/8Yv#L
Fo86WP}
}W)c-91 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 9;B6<`e/U ZN]LJ4|xu
pz]T9ol~ c4AkH| 实例#2:用于激光导星的无焦系统 f+o%N }jWZqIqj 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 6}aH>(3!A
~Vf+@_G8`
P.Uz[_&l6 5C&]YT3) _Boe" 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应
S_EN,2'e R]y[n;aGC
_xVtB1@kLM !J@!P?0. C 实例#3:剪切干涉法的准直测试 }q~M$ 3xU in 1. 例#3:刻意忽略衍射 }&I^1BHZs 8H})Dq%d 7
H*M )<"X ]IZn#gnM z%cpV{Nu
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Hve'Z,X 2. 实例#3:包含衍射 ;Fi(zl O%KP,q&}Y
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