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infotek 2024-01-04 08:03

微透镜阵列的高级模拟

摘要 e^O(e  
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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:Hoq(  
cq$i  
[attachment=124583] rD*sl}  
qbv#I;  
微透镜阵列的结构配置 x:nKfY5  
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[attachment=124584] P{u0ftyX}  
p1vp 8p  
场通过哪一种方法通过MLA传播? u?9" jX  
Q:5KZm[[  
[attachment=124585] l&[;rh  
~q~MoN<R  
子通道分解 vBog0KD);s  
7^g&)P  
• 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . &B|D;|7H  
• 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 {c (!;U  
例如 微透镜的数量,表面变化的强度, e#E2>Bj;  
• 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 ;INW`b~  
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. v$N|"o""  
[attachment=124586] 4n4?4BEn  
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More Info about Subchannel Concept 0pbtH8~  
4T=u`3pD7l  
子通道评估 n(el]_d  
?2oHZ%G  
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. .B\5OI,]  
LGl2$#x  
• 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. [/X4"D-uOK  
VH[hsj  
[attachment=124587] C?2' +K  
#b~JDO(  
近场评估探测器的定位 S*n@81Z  
NM06QzE  
[attachment=124588] ?`4+cx}n  
T8HF|%I  
区域边界管理 X_7UJ jFw"  
=Jym%m  
[attachment=124589] nH<eR)0  
DS'n  
场景演示 qBCK40   
{\(L%\sV@  
演示示例的配置 ; k)@DX  
Uy$)%dYfq5  
[attachment=124590] 3%E74 mOcD  
K=,F#kn  
光线追迹结果: 综述 IEzaK  
,JEF GI{  
[attachment=124591] '60 L~`K  
*;fw%PW  
光线追迹结果: 远场 (t4&,W_spA  
Q_Gi]M9  
[attachment=124592] dX)GPC-D7  
/;utcc  
场追迹结果: 近场的能量密度 AqV7\gdOC  
di>cMS 4 c  
[attachment=124593] Ck!VV2U#  
OdB?_.+$  
场追迹结果: 远场的能量密度 T16{_  
4Z/Q=Mq2  
[attachment=124594] `YI f_a{  
g2T -TG'd  
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: %y%j*B!%  
o!!yd8~*r  
带有子通道的仿真时间: ~70 s oD$J0{K6  
无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)
waynoe 2024-01-22 10:38
学习一下!
xiaoyu52152 2024-04-25 15:33
学习一下
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