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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.VI2V-Q f_
::? 2. 三种傅里叶变换 FnCHbPlb *33Zt+ 4-TM3Cw`d& 快速傅里叶变换(FFT)
NZl0sX.: - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
/q> ""> 半解析傅里叶变换(SFT)
|OC6yN *P) - 一种无需近似的高效重构。
rsP1?Hxq - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
Fv3fad@x m1(rAr1 逐点傅里叶变换(PSF)
;xb:{? - 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。
LOQEU?z - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
+>s[w{Svy >FY`xl\m}< 8U-}%D<a
UE(%R1Py 6VA@ ;g0$ 3. 每个元件的设置 V8c&2rNa @ )1u < B'BlqTS 傅立叶变换设置
_/KN98+ - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
+VTMa9d - 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。
ua2SW(C@ - 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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(^aX S3 &L
E*CY/F I_ :HwB+Bjy 4. 每个元件的设置 2r1.,1 H3&$: h 傅里叶变换设置
,3x3&c (pAGS{{
@o_-UsUX x;kW }U 5. 默认的傅里叶变换设置 Wz9 }glr EKgTRRW S25&UwUw
光源模式和探测器的设置
;Lz96R@} - 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。
0kmZO"K#e - 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。
5*~G7/hT L g-Sxz}P!
AuWEy-q? Z:5e:M 6. 特殊情况 $yG=exh3v }O8$?7j( >8EIm 多表面元件
hbn2(e;FZ - 对下列情况应当特别考虑
dZ_Hj X7 •透镜系统元件
4R.rSsAH •球面
透镜元件
85-00m ~ - 此类组件可以理解为
yy G:Kl •一组曲面元件,以及
E7ixl~ •之间有一些自由空间
H:2#/1Oz> - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
V
D-,)f -FdhV%5]
8eQ 4[wJY tKu'Q;J 在k域的元件
Y=\;$:L[ - 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
bfhap(F~(e - 这适用于以下情况
P6@(nGgK< •平面表面元件
r,a V11{ •分层介质元件
.r $d
8J •光栅元件
9*U3uyPi •功能
光栅元件
m&cVda/ HvLvSy1U
d%8hWlffz rISg`- 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 6]1cy&SG UTC|8 1. 实例#1:
成像的光源模式
1ti+
Q0~ C,HKao\
Dz3=ksXZ
9Eu.Y =*_T;;E 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 XcD$xFDZ <#k(g\/R
rI23e[
PS7ta?V
QC W^v3pH-y# 3. 实例#1:出瞳衍射法 L/t'|<m E>NRC\^@
^`?2g[AA
w7+3?'L 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 [Wf% iwB ER-X1fD
L"e8S%UqX AXFQd@# 实例#2:用于激光导星的无焦系统 'So,*>]63 G
|033(j 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 `\Z7It?aDs
V $Y=JK@
.ww~'5b0 #2{H!jr
<m7m 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 c%tb6@C M ^S <G
X"lPXoCN U|yXJ.Z3 实例#3:剪切干涉法的准直测试 ~?E.U,R 9
M>.9~ 1. 例#3:刻意忽略衍射 dPvRbwH< s
aY;[bz}
v{tw ;Z# ~FCkr&Ky3 3}hJ`xQ
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J;8M._
:Q]P=-Y8 2. 实例#3:包含衍射 pg0Sq9qCN dA03,s
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