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。
PKdM-R'Z kf>'AbN
TKoO\\ tDEpR 2. 三种傅里叶变换 /CKkT.Le E'[pNU*"x- CNbrXN 快速傅里叶变换(FFT)
~DqNA%Mb - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
X~GZI*P 半解析傅里叶变换(SFT)
_PNU*E%s< - 一种无需近似的高效重构。
t47 f$gq - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
56?U4wj7{ S)g5Tu) 逐点傅里叶变换(PSF)
axU!o /m> - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
^N Et{]x - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
w^R5/#F_r 7jts;H= W'gCFX
'O\K Wj{
Q:_pW<^ 3. 每个元件的设置 n6Q 3X
IeN!nK- Bu!Gy8\ 傅立叶变换设置
vGm;en - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
WHE*NWz>q - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
u#J5M - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
n=rPFpRLF lzS"NHs<g(
T'Jw\u>"R MlRgdVX 4. 每个元件的设置 A*\4C3a'% puXJ:yo( 傅里叶变换设置
2vj)3%:7#E 8{?Oi'-|0
Ih,~h[ IHxX:a/iv 5. 默认的傅里叶变换设置 P.;B
V", fVf.u'.8 !EpP-bq'*
光源模式和探测器的设置
C?hw$^w7T - 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。
$
P#k|A - 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。
o`RTvGXk dC,F?^
zI7-xqZ *"9b?`E 6. 特殊情况 b GwLfU 00b
)B g (''`Ce 多表面元件
u{>5 - 对下列情况应当特别考虑
TC R( •透镜系统元件
;Rwr5 •球面
透镜元件
gvy%`SSW - 此类组件可以理解为
[xI@)5Xk •一组曲面元件,以及
l'3NiIX •之间有一些自由空间
4|++0=#D$ - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
[ HNGTde& +;cw<9%0
2^qY,dL 7sLs+|<" 在k域的元件
vRT1tOQ$ - 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
1L &_3} - 这适用于以下情况
Ns1u0$fg •平面表面元件
+(|T\%$DT •分层介质元件
n$b/@hp$z •光栅元件
=euoSH
D} •功能
光栅元件
SrHRpxy X.T.^}=
pazFVzT EzG7RjW 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 q~l&EH0 IOIGLtB
1. 实例#1:
成像的光源模式
+Do7rl C@Wm+E~;8
>Y{.)QS RqcX_x(p :5CwRg 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 Gm>8=
=c WVwNjQ2PM
-?e~S\JH
}A2@1TTPX O[`n{Vl/ 3. 实例#1:出瞳衍射法 Iqo4INGIi t3bDi/m
^(&:=r.PC
Qiw Zk<rb 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 V?5_J% M}@^8
(dO4ww@O C(?lp 实例#2:用于激光导星的无焦系统 yil{RfBEr_ Jnv91*>h8 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 A?6b)B/e?
Vw)\#6FL
n}?kQOg0/ |4-Ey! P <pPI:D@G 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 _G'.VSGH LW,!B.`@
1S_KX. ]bS\*q0Zf( 实例#3:剪切干涉法的准直测试 9 -TFyZYU &|9?B!,` 1. 例#3:刻意忽略衍射 {OQ sGyR? ];Z_S`JR
a2YdkdjT 78NAcP~6c S liF$}J
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v8wN2[fC
%*r Pd>* 2. 实例#3:包含衍射 eH1Y!&` uswz@
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