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2024-01-04 08:03 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 J#]yKgT 7KIQ)E'kG| 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。 SAJ=)h~ T1&H! [attachment=124583] MO/N*4U2 tK
H!xit 微透镜阵列的结构配置 y<b0z\ 3\G=J [attachment=124584] XEEbmIO*<9 (I.`bR 场通过哪一种方法通过MLA传播? xW4+)F5P( >xKRU5 [attachment=124585] Y ckbc6F kDh(~nfj 子通道分解 h)vTu%J: &/F[kAy • 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) . c,wU?8Nc|$ • 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。 ^aCYh[= 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, Ke'2"VkQt • 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。 7p$*/5fk • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. K;y\&'E [attachment=124586] a)Ek~{9 Rp*t"HSaAW More Info about Subchannel Concept !X 8R &:*+p-!2< 子通道评估 T7~v40jn| gj^]}6-P • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. Nk4_! ~7a BeD • 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. Q%2Lyt"( ,?6m"ov4( [attachment=124587] ""^BW Re D Dt.Wb&V_w 近场评估探测器的定位 q?4uH;h:^G pNFIO
t:( [attachment=124588] <1BK5%? ie5ijkxZ( 区域边界管理 MA#!<b(' TWEqv<c [attachment=124589] `&zobbwq B[
ka@z7 场景演示 eb@Lh! y(h(mr 演示示例的配置 y03a\K5[KQ vPNZFi-( [attachment=124590] iQC&d_# ix @rq# 光线追迹结果: 综述 R7c)C8/~ Ki6.'#%7 [attachment=124591] >%dAqYi $ $ow`)?sh 光线追迹结果: 远场 \<x_96jt!\ RyWOiQk; [attachment=124592] g
'a? E*CQG;^=N 场追迹结果: 近场的能量密度 4S9,
tc& TbAdTmW [attachment=124593] $!!=fFX*y @M^QhHs 场追迹结果: 远场的能量密度 VhI IW"1 %]$p ^m [attachment=124594] S{7ik,Gdg Nw&}qSN 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: 8A u<\~p @<yc .> 带有子通道的仿真时间: ~70 s "d>g)rvOc 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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