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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j:3Hm0W3 nn4Sy,cz 2. 三种傅里叶变换 XH$|DeAFM 0\@|M @X= 22~X~= 快速傅里叶变换(FFT)
79g>7<vp - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
T
l(uqY?9 半解析傅里叶变换(SFT)
uTGvXKL7 - 一种无需近似的高效重构。
3G|fo4g - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
#/<Y!qV& `|Z@UPHzG 逐点傅里叶变换(PSF)
JSK5x(GlH - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。
4ZpF1Zc4B - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
bGc|SF<V :-" jKw s,H(m8#>
y/hvH"f l>Ja[`X@ 3. 每个元件的设置 9?chCO(@ S@NhEc E=lfg8yb: 傅立叶变换设置
|o=ST
- 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
Ia:puks= - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。
1e&b;l'*= - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况)
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@i-@mxk6< ./ y[<e 4. 每个元件的设置 T)f_W L$c%u 傅里叶变换设置
D s,"E#? {<4?o?
1g
l'".}6S K |} ]< 5. 默认的傅里叶变换设置 Z)T@`B6
`+BaDns yi-"hT`
光源模式和探测器的设置
rRrW - 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。
0*/ r' - 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。
gdFoTcHgO| tSc>@Q_|
UJ)M:~O Yk@s"qm3 6. 特殊情况 !2U7gVt"* @3TkD_B& jI2gi1,a 多表面元件
mYOdBd - 对下列情况应当特别考虑
~K$"PKs3 •透镜系统元件
P9mxY*K)%5 •球面
透镜元件
V -4*nV - 此类组件可以理解为
IH5} Az •一组曲面元件,以及
xgqv2s>L •之间有一些自由空间
Fif^V - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
r]O@HVbt$ m-S33PG{
-WBz]GW4r '[yqi1
& 在k域的元件
b|8>eY - 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
+6M+hO] - 这适用于以下情况
[(hvK{) •平面表面元件
&c?hJ8" •分层介质元件
o- QG&
] •光栅元件
kPX2e h •功能
光栅元件
NRuG?^/}d $aPHl
3auJ^B} L8w76| 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 ]1|Ql*6y, kl3S~gE4@ 1. 实例#1:
成像的光源模式
6n6VEwYj m`\i+
vXM/nw|5 @wdB% Sd<@X@iU8D 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 JfP\7 :OQ:@Yk
c<h!QnJ
L^ #< HQ Xlqz8cI 3. 实例#1:出瞳衍射法 tC@zM.v% 'D0X?2
{Sr=SE
.xLF}{u 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 /@:up+$ nvs}r%1'5
DYT -#Ht ~
S?-{X+ 实例#2:用于激光导星的无焦系统 $uFh$f |1QbO`f/F 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 n:bB$Ai2
+{C9uY)$vf
C>:/(O e@,u`{C[ -wfRR>)d 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 @`kiEg'Q RFn0P)9&
~[uV 4g 6ksdFQ 实例#3:剪切干涉法的准直测试 ;la#Vf:] e\A(#l@g 1. 例#3:刻意忽略衍射 ^0`<k s=nVoc{Yt
m,@1LwBH g* \P6 r{q}f)
e:$7^Y,U/
S[L#M;n
[j=,g-EOA 2. 实例#3:包含衍射 |YE,) kiF PHRGhKJW})
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