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。
-Z?Ck!00 >C2HC6O3
)W9_qmYd" e(\Q)re5Q 2. 三种傅里叶变换 k46gY7y,9 =WRO\lgv. vw
rRZ"2 快速傅里叶变换(FFT)
<qn, - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
^('cbl 半解析傅里叶变换(SFT)
0!IPcZjY7 - 一种无需近似的高效重构。
4_<
nQ9K - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
6:RMU z_(eQP]) 逐点傅里叶变换(PSF)
V
[4n'LcE - 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。
k|ip?O - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
{"4<To]z /W9
&Ke %AgA -pBp
9UmBm#" X<K9L7/* 3. 每个元件的设置 ("F)
&
>b+loF :C}H y 傅立叶变换设置
V* Qe5j9 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
104!!m - 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。
<rMv0y+r - 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)
.WO/=#O p)z-W(
zW)gC9_|m- a8NVLD>7} 4. 每个元件的设置 @$ftG 5h(jeT8" 傅里叶变换设置
fn?VNZ`J
_jDS"
,7I},sZj zg7G^!PU 5. 默认的傅里叶变换设置 Q%M_ YME[%c2x =?+w)(*0c
光源模式和探测器的设置
n\*JaY - 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。
() <`t}FQ - 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。
:B+Rg cqi Rd vn)K
sr4jQo yI:r7=KO 6. 特殊情况 $*i7?S@~- cLHF9B5 Dx0O'uwR 多表面元件
p}f-c - 对下列情况应当特别考虑
qTS@D •透镜系统元件
5Fr; •球面
透镜元件
2J&XNV^tJ - 此类组件可以理解为
y,^";7U •一组曲面元件,以及
/+N|X •之间有一些自由空间
BMY>a - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
To">DOt Vl4Z_viNH
>KKeV(Ur v*vn<nPAQ> 在k域的元件
#_{0Ndp2 - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响
jwq\stjD - 这适用于以下情况
DQMPAj. •平面表面元件
_2#zeT5 •分层介质元件
Jxn3$ •光栅元件
A1=_nt)5 •功能
光栅元件
%`eJ66T qj`,qm
P
PqVW'FYe h)^dB,~ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 uFC?_q?4\ p %L1uwLG 1. 实例#1:
成像的光源模式
hR!}u}ECd T0YDfo
\WiqN*ZF YWSz84d di--:h/ 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ka!Bmv) =w?M_[&K)
b~jIv:9T
[7'#~[a~ pXve02b1B 3. 实例#1:出瞳衍射法 5dqQws-,?1 75kKDR}6
o>@=N2n
.\Ul!&y 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 R$Zv0a& 5/tj
Ze#Jhn@ zIP[R):3&U 实例#2:用于激光导星的无焦系统 Cy<T Vk8 {d^Q7A:` 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 G4O,^ v;Q
I$+%~4
T~s&)wD
"Ys_ \ S|~i> 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 "!xvpsy "|F.'qZrm
#m[vn^8B]y ok%EqO 实例#3:剪切干涉法的准直测试 Tku/OG' anK[P'Y 1. 例#3:刻意忽略衍射 O|?Z~ TP~(
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ftO+.-sm< ?hxK/%) 6
M*b 6
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)!N2'Ld 2. 实例#3:包含衍射 y=-{Q tceIA8d6
6 lN?) <uQ