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2024-01-04 08:03 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 _#SCjFz /^2&@P7 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。 zL%ruWNG HW@r1[Y [attachment=124583]
@_ZE_n 7V="/0a 微透镜阵列的结构配置 Qw,{"J iE}Lw&x [attachment=124584] 8Hf:yG, <
s>y{e 场通过哪一种方法通过MLA传播? v
J_1VW odm!}stus [attachment=124585] R9!GDKts% JM&:dzyIP 子通道分解
)~Pj3 ,drcJ • 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) . /}ADV2sF • 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。 ]46-TuH 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, >$g+Gx\v4 • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 /Cl=;^) • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. T2%{pcdV/ [attachment=124586] vhEXtjL gQ0W>\xz More Info about Subchannel Concept x+%(z8wD ]E:P-xTwaI 子通道评估 9iwSE(}, =8p *Ijs • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. [8h~:.d` `yvH0B - • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. Mqk[+n `El)uTnuZ[ [attachment=124587] SXJ]()L?[v ,t!K? Y 近场评估探测器的定位 "h84D&V &y~~Z [.F, [attachment=124588] jkrv2 `" ;r1.Uz( 区域边界管理 (9A`[TRwi
n;w&}g [attachment=124589] v<Ozr:lL ;LhNz ()b 场景演示 +J+[fbqX o=}vK[0u 演示示例的配置 f-'$tMs {0ozpE*( [attachment=124590] ?!{nN J "(QI7:iM 光线追迹结果: 综述 ~t,-y*= >(9"D8 [attachment=124591] @Q%g#N E979qKl 光线追迹结果: 远场 8YLS/dN0 w 8K;wX%_, [attachment=124592] G^6\ OOSy `SN?4;N0 场追迹结果: 近场的能量密度 @&4s)&-F V1
:aR3*! [attachment=124593] 8va&*J?
2 6tDCaB 场追迹结果: 远场的能量密度 ss4<s
5:y c9<&+ [attachment=124594] b- FJMY l}aJRG6U 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: &58TX[# i4p2]Nr
t 带有子通道的仿真时间: ~70 s >.}ewz&9o 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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