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infotek 2024-01-04 08:03

微透镜阵列的高级模拟

摘要 e# z#bz2<  
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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。 v8 pOA<s  
K4Hu0  
[attachment=124583] K5}0!_)G  
@ 3,:G$,  
微透镜阵列的结构配置 Nh"U~zlh  
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[attachment=124584] #,Cz+ k*4  
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场通过哪一种方法通过MLA传播? "WzD+<oL  
EfGy^`,'G  
[attachment=124585] r&Qq,koE  
ZP9x3MHe  
子通道分解 g,s^qW0vds  
#i=k-FA)H  
• 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) . <,,X\>B  
• 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。 40HhMTZ0-  
例如 微透镜的数量,表面变化的强度, \"6?*L|]  
• 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。 c]R27r E  
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. ##a.=gl  
[attachment=124586] { _~vf  
>1RL5_US  
More Info about Subchannel Concept U[W &D%'  
%{&,5|8  
子通道评估 w[OUGn'  
KRb'kW  
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. a6\`r^@  
L"}tJM.d  
• 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. Q2<v: *L  
Ix+eP|8F  
[attachment=124587] vF1Fcp.@  
Ik-E_U2  
近场评估探测器的定位 ~,.'#=V  
moL3GV%]Gq  
[attachment=124588] &1ZUMc  
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区域边界管理 a] 7nK+N  
@;}vK=6L  
[attachment=124589] U< <XeSp  
bD. KD)5  
场景演示 m}6Jdt'|  
2@Oz_?O=  
演示示例的配置 m~-O}i~)  
jcHyRR1R  
[attachment=124590] wU|jw(  
V&7NN=  
光线追迹结果: 综述 ^G4@cR.An  
J T6}m  
[attachment=124591] YP>J'{?b*"  
934@Z(aUH  
光线追迹结果: 远场 w@pJ49  
%F\.1\&eE  
[attachment=124592] 2}15FXgN  
/}9)ZY Mx  
场追迹结果: 近场的能量密度 O_L>We@3E  
$$i Gs6az  
[attachment=124593] .q1y)l-^Z  
N5zx#g  
场追迹结果: 远场的能量密度 j8c5_&  
,0{x-S0jX<  
[attachment=124594] w)&?9?~  
#4<=Ira5  
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: YdyTt5-  
o2[$X ONTl  
带有子通道的仿真时间: ~70 s 0#4A0[vV  
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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