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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.|;`qUo ]N,n7v+} 2. 三种傅里叶变换 *^ g7kCe( ;"Q{dOvp |/5j0 快速傅里叶变换(FFT)
C AVqjT7 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
FT!|YJz<K 半解析傅里叶变换(SFT)
xQT`sK+ - 一种无需近似的高效重构。
9K-=2hvv - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
k.NgE/;3 `9SuDuw;s 逐点傅里叶变换(PSF)
h/W@R_Y - 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。
u(S~V+<@Z - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
~m2tWi@ 0.Pd,L( ?kMG!stgp}
QK)"-y}"g epqX2`!V 3. 每个元件的设置 O'a
Srjl 6&5p3G{%0 TL lR"L5 傅立叶变换设置
r~N0P|Tq - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
c&vY0/ [ - 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。
GSj04-T" - 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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u2,V34b- ]~iOO
%&R 4. 每个元件的设置 rf?Q# KM\W Nz %{T 傅里叶变换设置
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^kA^>vi 5. 默认的傅里叶变换设置 u^&2T(xGi ~vgm;O 8(J&_7u
光源模式和探测器的设置
KAH9?zI)M - 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。
%9B r - 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。
+dIDFSd pVbgjJI
B/u0^! aUUr&yf_L 6. 特殊情况 ASME~]]? 6fV%[.RR |d =1|C%, 多表面元件
qP@d)XRQ - 对下列情况应当特别考虑
@LZ'Qc
}@ •透镜系统元件
X~wkqI#d%E •球面
透镜元件
GAG=4g - 此类组件可以理解为
}#va#Nb(, •一组曲面元件,以及
f6@fi`U, •之间有一些自由空间
Wm! lWQu7 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
UZ#Yd|'PD z=C'qF`
S?_/Po| z9OhY]PPF 在k域的元件
Q[?O+ - 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
?\[2Po]n - 这适用于以下情况
U"\$k& •平面表面元件
X-,scm •分层介质元件
:KY920/, •光栅元件
ernZfd{H •功能
光栅元件
{!h|(xqN+ evOyTvc
P6q`i< CFdR4vuEI 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 (3PkTQlE .PjJ g^^ 1. 实例#1:
成像的光源模式
mHcxK@qw #lDf8G|ST~
m]LR4V6k| /'vCO
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O;+N"v 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 .
!gkJ f44b=,Lry5
Fl)p^uUtl
!J<}=G5 ={_.} 3. 实例#1:出瞳衍射法 ' *h y!f] LvP{"K;
&.XYI3Ab1
o&M2POI~q 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 q:2V w`g' `U:W (\L
v,6 Bqo8G-> 实例#2:用于激光导星的无焦系统 1e=<df yVds2J'w- 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 nT
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c6zghP3dR <?|v-(E cH$zDm1 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 0Vu&UD BGAqg=nDV
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:jEM.[ ]WLQ q4q 实例#3:剪切干涉法的准直测试 }9Yd[` eK]g FXk 1. 例#3:刻意忽略衍射 4yLC B_;W!
P_:A%T ?,Z[)5 ZN h4@v.GI
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"f 2. 实例#3:包含衍射 B+e$S%HV j1{@?
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