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infotek 2023-12-26 08:06

微透镜阵列的高级模拟

摘要 i`s pM<iR.  
32/P(-  
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。 (`*wiu+i  
U /Fomu  
[attachment=124315] qa?y lR"kA  
k,(_R=  
微透镜阵列的结构配置 uwzT? C A6  
5Yr$dNe  
[attachment=124316] GC3L2C0)k  
 K>eG5tt  
场通过哪一种方法通过MLA传播? oPBjsQ  
 (La  
[attachment=124317] &o.SmkJI  
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子通道分解 Y6a|\K|  
VV0$L=mo  
• 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) . }lVUa{ubf  
• 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。 2T9Z{v  
例如 微透镜的数量,表面变化的强度, qiN'Tuw9  
• 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。 ?CDq^)T[  
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. VCO/s9AL  
[attachment=124318] IgL8u  
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More Info about Subchannel Concept K%;yFEZ  
6np wu5!  
子通道评估 5JXLfYTUI  
`RRORzXoS  
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. }p~%GA.=98  
X*Zv,Wm  
• 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. \ :.p8`  
6s;x@g]  
[attachment=124319] p(Mv^ea  
5]E5V@C   
近场评估探测器的定位 gN%R-e0  
rH,N.H#]  
[attachment=124320] $ }53f'QjW  
3B+Rx;>h  
区域边界管理 <3KrhhH  
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[attachment=124321] YQ/ *|  
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场景演示 -SQYr  
y06 2/$*$  
演示示例的配置 jolCR-FDu  
c1i7Rc{q  
[attachment=124322] [>E0(S]  
Hi Yx(hY  
光线追迹结果: 综述 L@wnzt  
yAOC<d9 E  
[attachment=124323] @azS)4L  
(<12&=WxE  
光线追迹结果: 远场 0*q:p`OLw*  
X*T9`]l6  
[attachment=124324] &>-Cz%IV  
B~^\jRd "  
场追迹结果: 近场的能量密度 9} vWTt0  
$hL0/T-m  
[attachment=124325] wdg[pt />  
KksbhN{AB  
场追迹结果: 远场的能量密度 [-l^,,E  
! M bRI  
[attachment=124326] P5N"7/PfW  
BjA|H  
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[ Gtc(_  
U}UIbJD*=  
带有子通道的仿真时间: ~70 s D!:Qy@Zw  
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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