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2023-12-26 08:06 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 i`spM<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$dNe [attachment=124316] GC3L2C0)k K>eG5tt 场通过哪一种方法通过MLA传播? oPBjsQ
(La [attachment=124317] &o.SmkJI |SleSgS<# 子通道分解 Y6a|\K| VV0$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 "
cg>g/ More Info about Subchannel Concept K%;yFEZ 6npwu5! 子通道评估 5JXLfYTUI `R RORzXoS • 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]E5 V@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 %~~Q XH\ [attachment=124321] YQ/*| novZ<?7 5; 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 !MbRI [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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