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。
<'+R%6 -6*OF.Ag`
ph5xW<VNP {&Gk.ODI7 2. 三种傅里叶变换 n[S4180 9< G> 5=` ,T1XX2?: 快速傅里叶变换(FFT)
Z"PDOwj5 - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
HtS1N}@ 半解析傅里叶变换(SFT)
lFzQG:k@ - 一种无需近似的高效重构。
4jue_jsle - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
{{#a%O @[Jt~v 逐点傅里叶变换(PSF)
8Y;zs7Y - 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。
{
?1mY" - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
Cvu8X&y a#~Z5>{ a)yNXn8E_
OD2ai]!v+ 4jZi62 3. 每个元件的设置 'AlSq:gZ n?ZH2dI\0 VNh,pQ( 傅立叶变换设置
E.G h@i - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
uk>/Il - 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。
Vzv.e6_ - 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)
`Mh<S+/ %<#$:Qb.
th>yi)m VHY<(4@ 4. 每个元件的设置 ~QQ23k& t+TbCe 傅里叶变换设置
'c+qBSDA ~IN$hKg^
,Elga}7u m3v*,~ 5. 默认的傅里叶变换设置 7=ga_2 JNz"lTt>[g MZ+IorZl
光源模式和探测器的设置
g)G7
kB/<p - 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。
jU9zCMyNF - 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。
2b&;Y /z {XUfxNDf
3U.B[7fOM &oEq& 6. 特殊情况 K]]rOF <OO/Tn'a 5FR#_}k]_F 多表面元件
"=RoI - 对下列情况应当特别考虑
$T%<'=u|E •透镜系统元件
fkUH]CdaB •球面
透镜元件
]j#$. $q - 此类组件可以理解为
%TggNU, •一组曲面元件,以及
U;A5-|C •之间有一些自由空间
~q%9zO' - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
7VZ JGRnn z#
?w/NE
l8d%hQVqT a} fS2He 在k域的元件
4uVmhjT:X - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
6V?&hq&t - 这适用于以下情况
!'t2 •平面表面元件
c\rbLr}l) •分层介质元件
x$b[m20 •光栅元件
EG8R*Cm,} •功能
光栅元件
7[<sl35 s3RyLT
e.YchGTQ #CP, \G 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 vo<#sa^,j Fmle| 1. 实例#1:
成像的光源模式
64j 4P 7 C>;8`6_!gU
|0!97*H5 Gqc6).tn 8GZjIW*0oq 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 `.-k%2?/ =F-^RnO%\
4<>:]
y#0Z[[I0 @I.OT 3. 实例#1:出瞳衍射法 aC]l({-0 qtwmTT)
R[-:-8
w%-!dbmb% 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 C$;s+ALy[ ?vNS!rY2&
Y6DiISl |MrH@v7S 实例#2:用于激光导星的无焦系统 uM<+2S o%4+I> 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 zO]dQ$r\Z
`IQC\DSl/
| N,nt@~ ZKTBjOa]* =gyK*F(RK 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 LMzYsXG*[ !K)|e4$
S60`'!y [B<{3*R_ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 3yX^R^` P#1y 1. 例#3:刻意忽略衍射 \$UU/\ tqf-,BLh
Tj+WO6#V ]g!<5w /qze
@V u[Tg}J
lv&w p@
#Og_q$})f 2. 实例#3:包含衍射 hlEvL NtL?cWct
(o=iX,@'2