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2023-12-26 08:06 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 O$ oN1
C_&tOt 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。 35\0g& JIkmtZv [attachment=124315] N1t:i? q& r+obm)Qtp 微透镜阵列的结构配置 !kYmrj** ~#xRoBy3 [attachment=124316]
DGUU1vA Eu}A{[^\ 场通过哪一种方法通过MLA传播? cA^7}}?e p`ZGV97 [attachment=124317] sVf7g? L3Iz]D3s 子通道分解 ucO]&'hu: =z dti'2{4 • 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) . MYm6C;o$ • 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。 (6aZQ`H 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, 4WnxJ]5` • 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。 27gm_* • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. 3`I_ [attachment=124318] +{*&I DW tt91)^GdYa More Info about Subchannel Concept q3:'
69 +d15a%^` 子通道评估 smNr%}_g 8gdOQ=a • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. A` 8If c}cboe2 • 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. [O'p&j@ I!bZ-16X [attachment=124319] WNi<|A#T{ U3QnWPt}> 近场评估探测器的定位 lDXH<W? (x!bZ,fu [attachment=124320] G)`MoVH1 1jb@nxRjO 区域边界管理 b
/ySt< cke[SUH, [attachment=124321] ivk|-C'\ lUz@Em 场景演示 7]Yd-vA }2{#=Elh 演示示例的配置 z@j&vW `z.#O\@o [attachment=124322] ^m9cEl^:nQ AJ}Q,E 光线追迹结果: 综述 ZG|T-r;~ K}@:>;*9 [attachment=124323] /cn_|DwN5 gS 3&,^ 光线追迹结果: 远场 Z5K,y19/~ j.*}W4`Q_ [attachment=124324] 5kz`_\& C09@2M' 场追迹结果: 近场的能量密度 D1a4+AyI FS0SGBo [attachment=124325] 7y&`H xOH@V4z: 场追迹结果: 远场的能量密度 5q[@N J Q]C1m<x [attachment=124326] Ym6[~=~EK Mtlj I6 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: SV >EB;< (nm&\b~j 带有子通道的仿真时间: ~70 s _'Z@ < ,L 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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