摘要 9?g]qy,1)
~*' 8=D?)
透镜阵列',this.id)" style="cursor:pointer;border-bottom: 1px solid #FA891B;" id="rlt_1">微透镜阵列在数字投影仪、光学扩散器、三维成像等各种光学应用中得到越来越多的关注。VirtualLab Fusion允许应用一种先进的场跟踪算法,通过所谓的多通道概念来分析这样的数组元素。在本例中,介绍了微透镜阵列组件的配置和使用。 9h3~;Q
VeN&rjc
."!8B9s
]df9'\
微透镜阵列的结构配置 G>q{~HE1
282+1X
+]S;U&vQ
qa0JQ_?o]
场通过哪一种方法通过MLA传播? R@7GCj
7uv/@(J"$
0'\FrG
Wy^[4|6
子通道分解 9s\i(/RxW
p+`*~6Jj/
• 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . 8)-t91hkL
• 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 G7/?hky 0.
例如 微透镜的数量,表面变化的强度, "#\bQf}
• 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 @KW+?maW
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. S,"ChR
}<\65 B$1
D25gg
More Info about Subchannel Concept ;8;~C"
y1\^v_.^
子通道评估 cP#]n)<
pZ_FVID
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. OuBMVn
#o r7T^
• 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. ~U7\ LBF
d'AviW>
r;%zGF p
B1d%#
近场评估探测器的定位 UB&S 2g
J%Z)#
SbPjU50
O 44IH`SI
区域边界管理 TJw.e/
B'gk/^6$eg
ILr6W@o5A
Q5Ghki
场景演示 S^Wqa:;
Ji}IV
演示示例的配置 bF Y)o Z
$NGtxZp
}'.Sn{OWf
P"PeLB9K
光线追迹结果: 综述 Wse*gO
b1,T!xL
}PIGj} F/
:AE;x&
光线追迹结果: 远场 W'2-3J
}rMpp[
QRmQ>
a@=36gx)
场追迹结果: 近场的能量密度 0[!gk]p
.vOpU4
}Mb'tGW
iB`WXU
场追迹结果: 远场的能量密度 w6In{uO-Z
zUUxxS_?
7E75s)KH
UVBw;V
在这里,没有子通道的模拟中出现的数值伪影对远场的影响较小。因此,不使用子通道的时间效益可能是可以论证的: a9EI7pnq
dG~B3xg;5i
带有子通道的仿真时间: ~70 s |3T|F3uEX
无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)