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infotek 2022-08-10 08:49

微透镜阵列的高级模拟

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。 tqicyNL  
X"O^4MnvI  
0p1~!X=I  
     5FwVR3,  
微透镜阵列的结构配置 TqTz  
b0 y*}  
< <]uniZ\  
|!"qz$8fB  
场通过哪一种方法通过MLA传播? Ygfv?  
@&GfCg5Cb  
pX]"^f1?O  
;B6m;[M+  
子通道分解 (v1~p3H  
j2Uu8.8d  
• 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) . s[#ww =T\  
• 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。 1$1P9x@H  
    例如 微透镜的数量,表面变化的强度, ^ 9FRI9?  
• 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 f/{*v4!  
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. 6$LQO),,  
c,_??8  
     W;!)Sj4<T!  
q1vsvL9Q  
     1cY,)Z%l #  
子通道评估 &~#y-o"  
!TeI Jm/l  
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. /'Q2TLy=  
     lq }g*ih  
• 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. G2 !J`}  
 Or,W2  
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     TI}Y U  
近场评估探测器的定位 GLr7sack  
T7~Vk2o%(  
d .t$VRO  
     j/uu&\e  
区域边界管理 ~(K{D D7[N  
0. mS^g,M-  
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     raCgctYVq  
场景演示 C] >?YR4  
     'O[0oi&  
演示示例的配置 [ %6(1$Ih  
)Rr0f 8  
tl+ 9SBl  
K| '`w.  
光线追迹结果: 综述 ^!sIEL  
D'<'"kUd  
Uc d~-D  
`e^sQ>rDI  
光线追迹结果: 远场 dBEm7.nh  
pgEDh^[MW  
+wxDK A_  
Am"e%|:  
场追迹结果: 近场的能量密度 JUd Q Q  
E8"$vl&c]  
5Sx.'o$  
     *:V+whBY  
场追迹结果: 远场的能量密度 V?&P).5)  
M*2 Nq=3  
3H ,?ZFFGz  
TeNPuY~WP  
        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: tZan1C%p>  
         )SyU  
带有子通道的仿真时间: ~70 s M<'He.n  
无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)
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