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2023-12-26 08:06 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 )}w-;HX 5.0;xz}#y 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。 c:z}$DK&' R'K /\ [attachment=124315] Tig6<t+Q &#q%#M: 微透镜阵列的结构配置 a3Z()|t> <N80MUL| [attachment=124316] #lVSQZO~a %ULd_ES^ 场通过哪一种方法通过MLA传播? *LmzGF| y;9K [attachment=124317] Q"xDRQA nzYFa J + 子通道分解 ;NJM3g0I S;vZXgyN? • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . |("5 :m • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 Z[j-.,Qu 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, <* PjG}Z. • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 tK <)A) • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. v#sx9$K T [attachment=124318] f;ycQc@f zgpPu4t More Info about Subchannel Concept Ox/va]e7" M[T!AO-S$ 子通道评估 ~u-`L+G"6 eP3 itrH( • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. e''Wm.>g(+ naB[0I&
N • 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. 9=~jKl%\vJ XlNB9\"5 [attachment=124319] lu.2ZQE {la^useg[ 近场评估探测器的定位 :Ws3+OI'm3 V'?nS&,i [attachment=124320] d{GXFT;0 *m]%eU( 区域边界管理 MN)<Tr2f
ae1fCw3k [attachment=124321] kp;MNRc )Zm E" 场景演示 X!_OOfueP8 (/Y
gcT 演示示例的配置 -)<Nd:A o_$r*Z|HG [attachment=124322] p-/x Md )5V1HWjU 光线追迹结果: 综述 z?YGE iR/} #6m//0 u [attachment=124323] O "h+i>|l B'0Il"g' 光线追迹结果: 远场 CC87<>V 9hp0wi@W} [attachment=124324] >zhbipA K|1^?#n 场追迹结果: 近场的能量密度 {S&&X&A`v I5"=b}V5 [attachment=124325] >)
:d38M XKK*RVs# 场追迹结果: 远场的能量密度 ^e 6(#SqR ohyUvxvj [attachment=124326] :{6[U=O BzUx@, 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: ) D`_V.,W Mo<p+*8u: 带有子通道的仿真时间: ~70 s ?8nG F%p 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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