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2023-12-26 08:06 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 o'hwyXy/S O"c@x:i 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。 '(S@9%,aK1 !
,v!7I [attachment=124315] 4w)aAXK >ow5aOlQ& 微透镜阵列的结构配置 '
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6K~( [attachment=124316] Ug=)_~ u@ psVt 场通过哪一种方法通过MLA传播? c1CUG1i O>~ozW& [attachment=124317] C EMe2~ F%s'R 0l 子通道分解 &|j^?ro6 !}$,) ~<+H • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . +|OrV' • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 PRpW*#"EI 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, hOTqbd} • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 THXG~3J< • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. ybNy"2Wk [attachment=124318] E#I^D/0 kNnI$(H"H More Info about Subchannel Concept /#]4lFk:h ^XbN&'^,HL 子通道评估 __Tg1A d#OE) ,` • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. Q&d"uLsx '
6#en9{L • 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. <T0+-]i pZA0Go2!IN [attachment=124319] hiM nU nsM :\t+
p 近场评估探测器的定位 8E:d!?<^&I A@I ( &Z [attachment=124320] XFx p ^ 'GJ'Vli 区域边界管理 4#c-?mh_ g/v"E+ [attachment=124321] S.$/uDwo q8_8rp-@ 场景演示 @$bEY#*C c|,6(4j>$ 演示示例的配置 k:JlC(^h o7A+O%dX [attachment=124322] ja_.{Zv S~+er{,ht4 光线追迹结果: 综述 wm<`0} vXP+*5d/ K [attachment=124323] >#[u"CB :Q@qR((&o 光线追迹结果: 远场 &P,z$H{o@ Dno'-{- [attachment=124324] =bwuLno> "dN4EA&QJ 场追迹结果: 近场的能量密度 rCTH 5" 9BA*e-[ [attachment=124325] \ O#6H5F R
| &+g\{; 场追迹结果: 远场的能量密度 U/|;u;H= *;noZ9{"+ [attachment=124326] )8rN >2%*(nL 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: tU :,s^E"# (r ]3tGp 带有子通道的仿真时间: ~70 s />EH]-| 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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