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2024-01-04 08:03 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 -yb7s2o Y88N*axDW. 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。 DtJ3`Jd ?%#no{9 [attachment=124583] f(5;Rf( 2%J] })
微透镜阵列的结构配置 jbUg?4k!
?P4y$P [attachment=124584] .J8 gW 2aX$7E? 场通过哪一种方法通过MLA传播?
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3` [attachment=124585] Ye$;
d ~ (`4&Y- 子通道分解 E7hs+Mh 1ox#hQBoS • 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) . qnnRS • 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。 i_QiE2d 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, "]Uj _d • 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。 %4t?X • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. :>Qu;Z1P [attachment=124586] t
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~4O3~Y_+GN More Info about Subchannel Concept 5wha _Yet ,-8Xb+!8I 子通道评估 MPn/"Fij$ D>o u, • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. )?$@cvf N}<!k#d
E • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. Iza;~8dH5 w=: c7Y+ [attachment=124587] p$= 3$I eibkG 近场评估探测器的定位 Gpcordt/ DiY74D [attachment=124588] 9j5|o([J %_CL/H
区域边界管理 ZNpC&
"`G nh80"Ny5 [attachment=124589] !'IZr{Y> 0NU3%
4? 场景演示 UH;bg}=8 L{l}G,j< 演示示例的配置 \2#K { +JY8"a97> [attachment=124590] W$&*i1<a+ -*hPEgcV9 光线追迹结果: 综述 [+#k+*1*o .sOZ "=tW [attachment=124591] &5sPw^{,H SG&H^V8 光线追迹结果: 远场 ygX!'evY 6#Y]^%?uy [attachment=124592] n "^rS}Y]
heB![N0: 场追迹结果: 近场的能量密度 a?4Asn R/Sm [attachment=124593] KL9JA;" nD)SR 场追迹结果: 远场的能量密度 zlTLp-^Y N~or.i&a [attachment=124594] w^n&S=E E~ AW9%E/{ 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: (^sb('" $Fy~xMA8O 带有子通道的仿真时间: ~70 s z|Xt'?9&n 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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