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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:#{-RU@PS h*s`^W3 2. 三种傅里叶变换 y"vX~LR :.$"kXm^
e_/x&a(i8 快速傅里叶变换(FFT)
?Ko|dmX - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
V&i2L.{G) 半解析傅里叶变换(SFT)
Uky9zGa - 一种无需近似的高效重构。
Ky kSFB - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
/b#q*x-b txq~+'A:+ 逐点傅里叶变换(PSF)
*|YU]b;W - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
rjUBLY1( - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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Cc =&Xdm( E-fr}R}
)iU^&@[S &>(gt<C$ 3. 每个元件的设置 Mra35 _s+c+]bO /L&M,OUcr. 傅立叶变换设置
Hx
%$X - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
}>}1oUCi - 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。
NZk&JND - 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)
YT=eVg53 - $JO8'TP
,Ff n)+ sDC*J\X 4. 每个元件的设置 VFj(M
j`}G !][F 傅里叶变换设置
{)@D`{$ gnLn7?
Jdj?I'XtY zizk7<?L. 5. 默认的傅里叶变换设置 [2
zt ^ 3c #s|qW p|qyTeg
光源模式和探测器的设置
*1^$.Q& - 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。
%8mm Hh - 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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zO~9zlik *Zbuq8> 6. 特殊情况 WVX`< s_ bR]G ,9of(T(~ 多表面元件
-5bA
$ - 对下列情况应当特别考虑
DBs DkkB{ •透镜系统元件
p&N#_dmlH •球面
透镜元件
zY=jXa)K~ - 此类组件可以理解为
,^$|R32 •一组曲面元件,以及
5`-UMz<] •之间有一些自由空间
o3N] `xD' - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
E(^0B(JF H?` g!cX
!HK^AwNY mdbp8,O 在k域的元件
%Mn.e a - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
H(-4:BD? - 这适用于以下情况
{Wv%zA*8 •平面表面元件
<
<Y}~N •分层介质元件
/ T
c= •光栅元件
E167=BD9< •功能
光栅元件
^G1%6\We 4n0xE[-
oxz{ ejd{ 3x@<Z68S 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 NwlU%{7W6 ~DF:lqwWP 1. 实例#1:
成像的光源模式
6^)}PX= * Ykqyk')wm
-db75= @T-p2#& J
CGC 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 =L-I-e97@ T*[
VY1
O4iC]5@
s!+
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aelO3'UN 3. 实例#1:出瞳衍射法 !#yq@2QX ,IHb+ K
3=0E!e
(bp9Pj w 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ,&^3Z 39i9wrP
MGpt}|t- -yAQ 实例#2:用于激光导星的无焦系统 C.Uju`3 P9Q~r<7n 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 OO) ~HV4\
lUOvm\
XGrue6ya YDJ4c;37 L1{GL #qV 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 z+{,WHjo lSwcL
p=Q0!!_r b*kfWG-6t 实例#3:剪切干涉法的准直测试 G6 0S|d `)iY}Iu 1. 例#3:刻意忽略衍射 J:*-gwv9*m `fNpY#QsN
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jKIxdY:U 2. 实例#3:包含衍射 &)d$t'7p F9"w6;hh
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