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。
,0pCc< U{`Q_Uw@$:
bU3P;a( L- '{ 2. 三种傅里叶变换 c6 f=r T"bH{|:%*= ce&Q}_ 快速傅里叶变换(FFT)
Q<c{$o - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
UnE[FYx 半解析傅里叶变换(SFT)
l-v(~u7 - 一种无需近似的高效重构。
*UerLpf - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
_N @h Z&Qz"V>$ 逐点傅里叶变换(PSF)
w=;Jj7}L - 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。
D4G*Wz8 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
/%9Ge AAs K|Cb6'' t| cL!
vvi[+$M Z[Z3x6
6 3. 每个元件的设置
^ UDNp.6k 7{BTtUMAC gs:V4$(p4 傅立叶变换设置
v1j&oA}$. - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
&i5MRw_]] - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
S|K#lL - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
dSP~R Gi+ZI{)
rlpbLOG` <Pnz$nH:e 4. 每个元件的设置 {CaTu5\ SDbR(oV 傅里叶变换设置
[Yyb)Qf \RF{ITV$kD
l ~C=yP(~ O;6am++M@ 5. 默认的傅里叶变换设置 }o:sU^Pwa w9aLTLv- H[DBL
光源模式和探测器的设置
'V`Hp$r - 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。
q(XO_1W0V - 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。
X+%5q =N JFOXrRR=d
n#
4e1n+I ]n
'FD| 6. 特殊情况 +FBUB \:5M0 S2\|bs7;J, 多表面元件
[h0.k"&[ - 对下列情况应当特别考虑
0_f6Qrcj •透镜系统元件
T*"*##c •球面
透镜元件
W } - 此类组件可以理解为
3$n O@rOS •一组曲面元件,以及
6 mml96( •之间有一些自由空间
w7e+~8| - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
INF}~DN] T$pBgS>
p02E:? ,&ld:v?~ 在k域的元件
2PDU(R - 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
2_C&p6VGj - 这适用于以下情况
@\?QZX(H •平面表面元件
mhi^zHpa •分层介质元件
lBZhg~{ •光栅元件
E5. @=U,c •功能
光栅元件
!)//b] @UwDsx&2(t
SLjSNuOP [eLU}4v{ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 ^77X?nDz=h 2od9Q=v~ 1. 实例#1:
成像的光源模式
egn9O O
<#H5/Tq
&<$YR~g5j$ }HLV'^"k d3&l!DoX 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 zi?G
wh~ zcCGREe=
( SiwO.TZ
Bxf]Lu,\U@
c W^ 3. 实例#1:出瞳衍射法 |S.;']t+ BW{&A&j
Scz/2vNi`
Nu4PY@m]C 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 )9~-^V0A^> t +h}hL
YJqbA?i <F&53N&Zc 实例#2:用于激光导星的无焦系统 8=DZ;]XD. w<$0n#5 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ~0T,_N
bU{lV<R,
IRY/0v <-s5
;xwtS g'<ekY+V: 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 jImw_Q ODyKS;
oBI@.&tG} ]]!&>tOlI 实例#3:剪切干涉法的准直测试 :#nv:~2] Q)%a2s; 1. 例#3:刻意忽略衍射 ;pVnBi
4Tn97G7
BQF7S<O+ Xb\de_8! D\ kd6
/~}<[6ZGCY
y8/+kn +
SE0&CV4 2. 实例#3:包含衍射 vQsI^p 2e*"<>aeq
^7-l<R[T