infotek |
2024-01-04 08:03 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 e^O(e ,Jd
',>3 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。 C:Hoq( cq$i [attachment=124583] rD*sl} qbv#I; 微透镜阵列的结构配置 x:nKfY5 =9j8cC5y [attachment=124584] P{u0ftyX} p1vp8p 场通过哪一种方法通过MLA传播? u?9" jX Q:5KZm[ [ [attachment=124585] l&[;rh ~q~MoN<R 子通道分解 vBog0KD);s 7^g&)P • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . &B|D;|7H • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 {c
(!;U 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, e#E2>Bj; • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 ;INW`b~ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. v$N|"o"" [attachment=124586] 4n4?4BEn ]niJGt More Info about Subchannel Concept 0pbtH8~ 4T=u`3pD7l 子通道评估 n(el]_d ?2oHZ%G • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. .B\ 5OI,] LGl2$#x • 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. [/X4"D-uOK VH[hsj [attachment=124587] C?2'+K #b~JDO( 近场评估探测器的定位 S*n@81Z NM06QzE [attachment=124588] ?`4+cx}n T8HF|%I 区域边界管理 X_7UJ
jFw" =J ym%m [attachment=124589] nH<eR)0 DS'n 场景演示 qBCK40 {\(L%\sV@ 演示示例的配置 ;
k)@DX Uy$)%dYfq5 [attachment=124590] 3%E74 mOcD K=,F#kn 光线追迹结果: 综述 IEzaK ,JEFGI{ [attachment=124591] '60 L~`K *;fw%PW 光线追迹结果: 远场 (t4&,W_spA Q_Gi]M9 [attachment=124592] dX)GPC-D7 /;utcc 场追迹结果: 近场的能量密度 AqV7\gdOC di>cMS 4 c [attachment=124593] Ck!VV2U# OdB?_.+$ 场追迹结果: 远场的能量密度 T16{_ 4Z/Q=Mq2 [attachment=124594] `YIf_a{ g2T -TG'd 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: %y%j*B!% o!!yd8~*r 带有子通道的仿真时间: ~70 s oD$J0{K6 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)
|
|