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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)可以被逐點傅里葉變換(PFT)代替[wang2020]。這個替換是在VirtualLab Fusion的Modeling Level 3中自動完成的。逐點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)中實施逐點傅里葉變換,衍射效應(yīng)可以獨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)一個系統(tǒng)中的所有傅立葉變換都被強制為逐點變換時,衍射在整個系統(tǒng)中被忽略了,我們經(jīng)常在物理光學(xué)中獲得完整的逐點建模。當(dāng)我們只考慮采樣點位置的映射并在x域中連接它們時,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)為這是一個驚人的理論,它是VirtualLab Fusion中光線光學(xué)的基礎(chǔ)。 p<6pmW3 F+AShh _Oq (&I
*Qg/W?"m 這將指導(dǎo)我們對應(yīng)逐點傅立葉變換在系統(tǒng)的不同部分來應(yīng)用Modeling level 1和2。 J74nAC%J^ te'<xfG Modeling Level 1 82Vxk Md_\9G .e 在建模級別1中通過強制所有的傅里葉變換都是逐點的,衍射完全被忽略。這種建模在焦點區(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。 )mZ`j. ^
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