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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。 fj7\MTy |g$n-t
3Uy4 8ue @L 9C_a 微透镜阵列的结构配置 ef Moi 'v @(m+B\
dbE]&w`?d ;v*J:Mn/= 场通过哪一种方法通过MLA传播? RZ6[+Ygn mSg{0_:
MJzY| 1 iiQW 子通道分解 Wq+a5[3" c)b/" • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . \~r`2p-K • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 kL7n`o 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, Bh#?:h&f • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 H;~Lv;,g, • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. C'wRF90
+ n)_\@aQ G[bWjw86O vGX}zzto mr6 ~8I 子通道评估 ~OE1Sd:2 S.I3m- • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. 2m*g,J?ql \Fs+H,S< • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. tQ@%3` qDVt
P4VMGP }MiEbLduN 近场评估探测器的定位 GBvgVX< l9P=1TL
;h-W&i7 S#:yl>2 区域边界管理 t|5T,YFG :kU-ol$
v|7=IJ Od,P,t9 场景演示 vT&)
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RL6 演示示例的配置 k vQ]
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{tDH !sX SZ&I4- 光线追迹结果: 综述 okkMx" Jqp;8DV}
]_EJ "'x zgnZ72% 光线追迹结果: 远场 =>LQW;Sjz %@~;PS3kd
LFskNF0X +@"Ls P 场追迹结果: 近场的能量密度 ^aONuG9 ? koIZ
Pe,:FIp, ea3f`z 场追迹结果: 远场的能量密度 tYk!Y/O} @4]} J-3
tZL {;@ S11ME 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: >oGs0mej N87)rhXSo, 带有子通道的仿真时间: ~70 s ecsQshR 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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