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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3jZGO9ttnS {Zc8,jm 2. 三种傅里叶变换 :)lS9<Y} [63\2{_^v EV( F!& 快速傅里叶变换(FFT)
uX-^9t - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
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)|n 半解析傅里叶变换(SFT)
KJ+6Y9b1 - 一种无需近似的高效重构。
T7nI/y - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
gGP6"|tc4 u[**,.Ecg 逐点傅里叶变换(PSF)
ec; - 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。
yy3x]%KK - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
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*6yY>LW Fv]6an. 3. 每个元件的设置 {@2+oOuYfN 2OoANiX 1Le8W)J 傅立叶变换设置
,ciX *F" - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
iZG-ca - 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。
~Eg]Auk7 - 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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anSZWQ l,J>[Q`< 4. 每个元件的设置 n#6{K6}k~ ?EC\.{ 傅里叶变换设置
}Nr6oUn &.E/%pQ`
X|\`\[ ND1hZ3(^ 5. 默认的傅里叶变换设置 I/w;4!+) AZ(zM.y!#_ :#g.%&
光源模式和探测器的设置
Tz)Ku - 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。
GeJ}myD O - 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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m}z6Bbis 0 jOT/|k 6. 特殊情况 lW5Lwyt8 x_~_/&X5 IM1&g7Qs2 多表面元件
$ ,K@xq5 - 对下列情况应当特别考虑
f+9WGNpw •透镜系统元件
c@g(_%_|2 •球面
透镜元件
/)kJ iV - 此类组件可以理解为
ogIu\kiZ •一组曲面元件,以及
|@_<^cV110 •之间有一些自由空间
LilK6K - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
MB;rxUbhe3 wb9(aS4
&wlD`0v 07Yak<+~ 在k域的元件
{d<XDx4` - 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
O#k; O*s' - 这适用于以下情况
'4M{Xn}@ •平面表面元件
/ckkqk" •分层介质元件
Ye]K 74M. •光栅元件
L*4"D4V •功能
光栅元件
x%s1)\^A h[u@UGK%
]*P9=!x|M Pl=)eq YY 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 7HVENj_b+M eyh}O 1. 实例#1:
成像的光源模式
&Z>??|f +EjXoW7V
CKHmJ]= oUn+tu: LpY{<:y 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 -ysNo4#e& Ej)7[
3\4e{3$
cz,CL/rno p@O Ip 3. 实例#1:出瞳衍射法 ]d[e TgjjwcO Y
>yKz8SV#
g4k3~,=D3 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 UF^[?M = U]}F A2
2FaCrc/ hBRi5&% 实例#2:用于激光导星的无焦系统 @]IRB1X XYR
q"{Id 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 YvN]7tcb
VoYL}67c
9]Ue%%vM ;=$;h6W0 dhA~Yu 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 d+G%\qpzQ s<"|'~<n
;_SSR8uHv baD063P; 实例#3:剪切干涉法的准直测试 VqvjOeCbH L7{}`O/g7 1. 例#3:刻意忽略衍射 ~tWh6-:|{J ),vDn}>
)V~=B] OQfFS+6 "`cN k26JZ
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{H(l"KuL 2. 实例#3:包含衍射 fQC{LcS sQA_ 6]`
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