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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。 )&elr,b /y  
M7lMOG (\  
M#>f:_`<  
     F9SIC7}uH  
微透镜阵列的结构配置 mCpoaGV_  
HaamLu  
[+y/qx79  
ph1veD<ZZ  
场通过哪一种方法通过MLA传播? :!EOg4%i  
QPa&kl  
RT2a:3f  
7,"1%^tU  
子通道分解 BPKeG0F7  
T%F8=kb-9  
• 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) . QSy#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。 L7*~8Y  
    例如 微透镜的数量,表面变化的强度, ^Sr`)vP  
• 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。 ]urcA,a  
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. HgX4RSU  
7<?v!vQ}-  
     O@_)]z?jUc  
/$x6//0If  
      Wcn^IQ  
子通道评估 T ~t%3G  
L+QEFQ:r5  
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. 413r3/  
     g;bkV q  
• 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. PHD$E s  
hD l+  
~GS`@IU}  
     7z6yn= B  
近场评估探测器的定位 x<=+RYz#^:  
9!FV. yp%F  
P*(lc:  
     q^dI!93n|  
区域边界管理 ;mo}$^49*  
F1|4([-<]  
)CXJRo`j0  
     <v[,A8Q  
场景演示 XUUS N  
     ZT_EpT=1  
演示示例的配置 )kgy L,9  
.6OE8w 1  
kG,6;aVZ8  
[N#2uo  
光线追迹结果: 综述 >&U]j*'4  
iQin|$F_O  
+\.gdL)  
-oe&1RrdVg  
光线追迹结果: 远场 |n67!1  
&sWq SS  
{?BxVDD07  
kfA%%A  
场追迹结果: 近场的能量密度 'ei9* 4y  
D,1S-<  
1"~@UcJ  
     HK5\i@G+<  
场追迹结果: 远场的能量密度 vVZ@/D6w  
kY4riZnm  
jcOxtDTSW  
M_UhFY='  
        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: A^ t[PKM"  
         ) <^9`  
带有子通道的仿真时间: ~70 s n>Q/XQXB  
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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