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VirtualLab Fusion中的高速物理光學(xué)系統(tǒng)建模是由數(shù)學(xué)上表示為求解器的操作符來表示的。我們用這種方法連接求解器,并且我們稱之為場追跡連接求解器。求解器可以在x域和k域工作。傅立葉變換連接了這些域?梢钥闯,被傅里葉變換的光場顯示出低衍射效應(yīng)的情況下,積分傅里葉變換(快速傅里葉變換FFT的形式)可以被逐點(diǎn)傅里葉變換(PFT)代替[wang2020]。這個(gè)替換是在VirtualLab Fusion的Modeling Level 3中自動(dòng)完成的。逐點(diǎn)傅里葉變換和快速傅里葉變換之間切換的標(biāo)準(zhǔn)是相對衍射功率,它是菲涅耳數(shù)的推廣。通過在部分系統(tǒng)中實(shí)施逐點(diǎn)傅里葉變換,衍射效應(yīng)可以獨(dú)立于相對衍射功率而被忽略。這是在不離開物理光學(xué)建模的情況下完成的,并且我們?nèi)匀话ǚ抡胬绺缮、散斑、相干和偏振效?yīng)。當(dāng)一個(gè)系統(tǒng)中的所有傅立葉變換都被強(qiáng)制為逐點(diǎn)變換時(shí),衍射在整個(gè)系統(tǒng)中被忽略了,我們經(jīng)常在物理光學(xué)中獲得完整的逐點(diǎn)建模。當(dāng)我們只考慮采樣點(diǎn)位置的映射并在x域中連接它們時(shí),我們就獲得了物理光學(xué)中的光線光學(xué)[Balardron 2019]。這可以理解為物理光學(xué)背景下光線追跡的一種推導(dǎo)。我們認(rèn)為這是一個(gè)驚人的理論,它是VirtualLab Fusion中光線光學(xué)的基礎(chǔ)。 %(khE-SW 1~~GF_l? SDE+"MjBY inO;Uwlv 這將指導(dǎo)我們對應(yīng)逐點(diǎn)傅立葉變換在系統(tǒng)的不同部分來應(yīng)用Modeling level 1和2。 l P=I0A- 5rck]L' Modeling Level 1 j_}:=3 N1c0>{ 在建模級別1中通過強(qiáng)制所有的傅里葉變換都是逐點(diǎn)的,衍射完全被忽略。這種建模在焦點(diǎn)區(qū)域檢測不到光的應(yīng)用中通常就足夠了,例如遠(yuǎn)場光束整形[Yang2020]、干涉儀裝置和分束光柵。 #CI0G y6d!?M(0U 如果光源是激光光束,通常建議選擇衍射光源(Diffraction of Source Included)模式下的選項(xiàng)。以束腰定義的高斯光束為例。它在瑞利長度上的傳播由衍射所主導(dǎo)。這確保包括在“Diffraction of Source Included”內(nèi)的選項(xiàng)的初始光場的傅里葉變換是由相對衍射效率自動(dòng)選擇的。 g3[-[G^5 @SxZ>|r-|v 25vjn 1$sW rYdNn0mhk Modeling Level 2 62'9lriQ 8M,o)oH 在Modeling Level 2中,通過在探測器選擇由相對衍射效率自定義的傅里葉變換,衍射會在所有探測器區(qū)域仔細(xì)考慮到。尤其關(guān)鍵的是當(dāng)探測器位于光的聚焦區(qū)域時(shí),例如在透鏡系統(tǒng)的像平面或焦平面中[wang2020]。在透鏡系統(tǒng)中,它提供了點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF)和MTF的高精度計(jì)算,包括衍射、像差、偏振和矢量效應(yīng)。Modeling Level 2也適用于當(dāng)你研究微觀結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的光線時(shí)的情況。 wH@S$WT Fs4shrt 如果光源是激光光束,同樣在Modeling Level 2中,通常建議選擇衍射光源(Diffraction of Source Included)下的選項(xiàng)。 5,^DT15a4P )mOM!I7D@ Modeling Level 3 l\V1c90m ibQ
xL3 在最高的建模級別,所有傅立葉變換都是由相對衍射效率自動(dòng)選擇的。通過這種方式,在系統(tǒng)中任何需要的地方衍射都會被考慮。這使得例如經(jīng)過透鏡系統(tǒng)的傍軸光束傳播的精準(zhǔn)建模以及系統(tǒng)中的多個(gè)以及串聯(lián)孔徑的建模成為可能。 -['& aey}a 請記住,計(jì)算時(shí)間會隨著建模級別的增加而增加,建議使用您的應(yīng)用所需的最低級別。 NnHaHX }MMKOr( Customized Modeling S{&%tj~U {vW0O
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