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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V)2"l"Kt x
HY+q; 2. 三种傅里叶变换 &@=u+)^-{ jz
%;4e~t l!\1,J:}Z 快速傅里叶变换(FFT)
`!zQ - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
w|&,I4[" 半解析傅里叶变换(SFT)
B`LD7]ew - 一种无需近似的高效重构。
NV:>a - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
HvAE,0N kVWGDI$~ 逐点傅里叶变换(PSF)
t G]N*%@ - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
P\.WXe#j - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
~ af8p { F\;2i:( U%Dit
l<$rqz3D /CIx$G 3. 每个元件的设置 : @s8?eg '^hsH1 )r=9]0= 傅立叶变换设置
*f{7 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
{":c@I - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
M#`{>R| - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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&xgZFSq bi+9R-=& 4. 每个元件的设置 Cm^Ylp Xc{ZN1 4n 傅里叶变换设置
9`&?hi49nK ol50d73B
yXkt:O,i gRHtgR)T3 5. 默认的傅里叶变换设置 VXiui'/( [9LxhPi [Uswf3
光源模式和探测器的设置
RZ*<n$#6 - 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。
[@ILc*2O - 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。
SBC~QD>L+
l@xWQj9
gglf\)E;}E lBS"3s384 6. 特殊情况 46ILs1T6 VDG|>#[! 3eWJt\}?B 多表面元件
lHcA j{6 - 对下列情况应当特别考虑
su}&".e^ •透镜系统元件
<o2,HTWNPS •球面
透镜元件
w"1x=+ - 此类组件可以理解为
kY=rz&?U •一组曲面元件,以及
P`tyBe#= •之间有一些自由空间
|hc\jb - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
0Yp>+:# *-6?
M%3Wy"YQ,n w#sq'vo4% 在k域的元件
+N7"EROc - 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
?HV }mS[t - 这适用于以下情况
oooS s&t •平面表面元件
)Z("O[ •分层介质元件
]Y{,N x •光栅元件
;>8kPG •功能
光栅元件
Gy9
$Wj lirN YJ]tO
,%kmXh 5\xr?`VZ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 EsTB(9c? pcnl0o~ 1. 实例#1:
成像的光源模式
[z2eCH 0iV;g`%
fCg@FHS&^ Je 31". d+0^u(gc!8 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ?,>5[Ha^? Ch t%uzb,
&sdx`,
bJwc1AJgH yyjw?#\8 3. 实例#1:出瞳衍射法 iy}xICt '$?du~L-
~;8I5Sge
J0sGvj{ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 Wxn#Rk#> z+
ZG1\
#3+~.,X9 p31oL{D 实例#2:用于激光导星的无焦系统 n+rM"Gxz !VRo*[yD@ 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 uFo/s&6K
C `6S}f,
j;+["mi
z&F5mp@ X8Fzs!L` 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 5{X*a `;cz;"
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:^Bc b]i>Bv 实例#3:剪切干涉法的准直测试 n]iyFZ`9 CdL.?^ 1. 例#3:刻意忽略衍射 @$c!/ K{2h9 ]VF
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|IN[uQ 2. 实例#3:包含衍射 j^ nu| ~b6GrY"vB
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