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2024-01-04 08:03 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 HLSfoQ&)v |ON&._`LH 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。 yD[zzEuQ ^0Q=#p [attachment=124583] JXL9Gge P('t6MVlT 微透镜阵列的结构配置 ^5;vx b@wBR9s [attachment=124584] $K?T=a;z
V/3 {^Fcr 场通过哪一种方法通过MLA传播? 9P7xoXJ@y 3"'# |6O9 [attachment=124585] Jm %ynW A-a17}fta 子通道分解 8
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p *U;4t/( • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . a
IpPL8a • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 dNUR)X#e 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, Bn~\HW\Lh • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 C{UF~ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. ,pyQP^u- [attachment=124586] NV}RRs k<YtoV More Info about Subchannel Concept %XJQ0CE<( aJ:A%+1 子通道评估 "[jhaUAK " WYA • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. NqJ<!q)
r"{Is?yKe • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. 1z~k1usRK %bIsrQ~B [attachment=124587] p-5Pas `E3:;| 近场评估探测器的定位 kqVg2#<@M ^oQekga\l [attachment=124588] E tJ~dL) @72x`&|I?u 区域边界管理 N@Xg5huO ";PG%_( [attachment=124589] 8To7c g!1I21M1~ 场景演示 Mjb 1 2c}B 演示示例的配置 9t{|_G 2?GXkPF2;A [attachment=124590] Y 3o^Euou )K{o<m~WAo 光线追迹结果: 综述 i{gDW+N f%2%T'Q [attachment=124591] 89zuL18V ^DBD63N" 光线追迹结果: 远场
MWBXs75I "@.Z#d|Y [attachment=124592] |vv]Z(_ B-!guf
rnY 场追迹结果: 近场的能量密度 fC_zX}3 +x(YG(5\w [attachment=124593] oG!6}5 '.pgXsC:=? 场追迹结果: 远场的能量密度 y k?SD1hj %fHH{60 [attachment=124594] 8{oZi]ob 4Mk8Cpz 在这里,没有子通道的模拟中出现的数值伪影对远场的影响较小。因此,不使用子通道的时间效益可能是可以论证的: }A-{ 6Qe I$n+DwKcN 带有子通道的仿真时间: ~70 s !?jK1{E3 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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