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2024-01-04 08:03 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 S&wMrQ W' VslZG 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。 6Pl<'3& v0{i0%d,? [attachment=124583] >y7?-*0 k(nW#*N_ 微透镜阵列的结构配置 V~3a!-m\ eF$x 1| [attachment=124584] D#C~pdp iOghb*aW 场通过哪一种方法通过MLA传播? s/#!VnU6 %YscBG [attachment=124585] cOJo3p;& ~TD0zAA& 子通道分解 ~q.F<6O PJ%C N(0 • 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) . *L^,| • 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。 BX7kO0j 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, #=A)XlZMd • 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。 /W<;Z;zk • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. r`d4e,( [attachment=124586] ;*Et[}3 oD.Cs' More Info about Subchannel Concept FvjPdN/L?R /
zPO 子通道评估 fIU#M]Xx sDlO# • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. 3F2w-+L H<,gU`&R • 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. 5U$0F$BBp ?Z/V~, [attachment=124587] E ~<JC"] !%c\N8<>GD 近场评估探测器的定位 %>{0yEC h S&R(m [attachment=124588] )+DmOsH vl:KF7:#m 区域边界管理 M8(t'jN 3
Za} b| [attachment=124589] 3a'<*v<xw wnC81$1l~ 场景演示 t b}V5VH g}c~ :p 演示示例的配置 4.t-i5 3.y vvPFEM [attachment=124590] D*d]aC oUlVI*~ND 光线追迹结果: 综述 61U09s%\0 utV_W& [attachment=124591] 0o&5]lEe tKXIk9e 光线追迹结果: 远场 )9]P MA?u cw
<l{A [attachment=124592] scV5P Uq K{+2G&i 场追迹结果: 近场的能量密度 S,8elKH4 J#83 0r(- [attachment=124593] x
kD6Iw m9;SrCN_ 场追迹结果: 远场的能量密度 iWR)ke 'V>-QD%1 [attachment=124594] +lTq^4 ;hq\ 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: :Hbv)tS\3w |w3M7;~eF 带有子通道的仿真时间: ~70 s
v"0J&7!J 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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