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~iJ5@[ +;tXk
r'#5ncB Q}2aBU.f 2. 三种傅里叶变换 Wqy|Y*$qT &xo,49`! !v;N@C3C 快速傅里叶变换(FFT)
Fx*iAH\e - 对于不同数值计算,一种
标准而高效的算法。
[O>}% 半解析傅里叶变换(SFT)
1WRQjT=o - 一种无需近似的高效重构。
W~z
2Q
so - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。
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B S$xW {M96jjiInf 逐点傅里叶变换(PSF)
+]
>o@ - 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。
DpH+lpC - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。
//n$#c_}u *JDQaWzBd m-4P*P$X
L\)ssOuh t<wjS|4 3. 每个元件的设置 ZgK[,<2 (pN:ET B +Kw:z? 傅立叶变换设置
~v"4;A6 - 对于每个元件和
探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。
jT>G8}h - 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。
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wC-rC - 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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k ! l\|~ .R'<v^H 4. 每个元件的设置 {Z0(V"Q r==d^ 傅里叶变换设置
RC'4%++Nz Cp4 U`]
f1s3pr?? U:"X * 5. 默认的傅里叶变换设置 @6\Id7`Ea [qbZp1s|( M#%l}
光源模式和探测器的设置
fUj[E0yOF - 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。
pURtk-Fr2 - 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。
>G7dw1; nSY3=Edx=
c\A
4-08 C.qNBl* 6. 特殊情况 'KvSI=$ K#Ia19au5 4Z8FLA+T, 多表面元件
a',6WugIP - 对下列情况应当特别考虑
_y:-_q •透镜系统元件
kjAARW •球面
透镜元件
>7g #e,d - 此类组件可以理解为
e}l F#$ •一组曲面元件,以及
FZL"[3 •之间有一些自由空间
Wh).%K(t - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。
B xAyjA6 R!&9RvNw
XZ%3PMq 3yGo{uW 在k域的元件
+;r1AR1)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
#aI(fQZe - 这适用于以下情况
+_E^E •平面表面元件
3CL1Z\8To •分层介质元件
~mBY_[_s= •光栅元件
we:P_\6 •功能
光栅元件
wrP3:!= arK(dg~S
HxUJ 0Q z)%Ke~)<\@ 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 z
}3 `9 p
:{,~
1 1. 实例#1:
成像的光源模式
c,>y1%V*S{ oYx4+xH/
J:Mn5hdK= )FQxVT,. uNKf!\Y 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 Fs$mLa t,NE`LC
_tlr8vL
SI`ems{1>c +MR]h
[ 3. 实例#1:出瞳衍射法 cT21 pk8`suZ
o[I
s$j
5J-slNNCQ 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 dzk1 !yy h
?_@nQ!
QXI#gA
= ,_K y'B 实例#2:用于激光导星的无焦系统 .(^%M
2:6 C5,\DdCX, 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 r\A|fiL
}!uwWBw`
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UcQ$ ?`=
<*{_o 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 {K N7Y"AI Skl:~'W.&|
uK%0,!q g
es-nG- 实例#3:剪切干涉法的准直测试 :]icW^% /z
m+ 1. 例#3:刻意忽略衍射 qWU59:d^{ &t U&ZH
HQZJK82 )Vz=:.D v65]$%F?
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