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2024-01-04 08:03 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 9b&|'BBW X@"G1j >/ 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。 5f{P% x( .L+XV y [attachment=124583] 8L,=E ap r\d(*q3B 微透镜阵列的结构配置 m`l9d4p
w? V"Z8-u [attachment=124584] 5Yhcnwdm! 0'Si
^>bW 场通过哪一种方法通过MLA传播? .%s
U)$bH MoE&)~0u& [attachment=124585] T8|5%Y L;*
s-j6y 子通道分解 =C2sl;7~* 'w27Lt'V • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . KW(a@X • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 o]~\u{o#. 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, kDE-GX"Y • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 +rJ6DZ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. _0jR({\ [attachment=124586] K
J\kR ]
\M+j u More Info about Subchannel Concept GPGE7X' _Z Sp$>)/ 子通道评估 t|$jgM +?Ii=* 7n • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. QJ3#~GYNr Rh ^(91d • 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. Oj;*Gi9E +bS\iw + [attachment=124587] $uZmIu9Bi+ R>*z8n 近场评估探测器的定位 .P$m?p# '< U&8?S [attachment=124588] TIKkS*$ 3l~+VBR_ 区域边界管理 7ocUFY0" V9,<> [attachment=124589] 4LKpEl.= u<Kowt<ci 场景演示 Tb$))O} >`\.i,X.D 演示示例的配置 tL$,]I$1+ ->rqr# [attachment=124590] 2ZY$/ H-PVV&r 光线追迹结果: 综述
xgcxA: nbF<K? [attachment=124591] hBjU(}\3 dS ojq6M 光线追迹结果: 远场 LUbj^iQ9 `qc"JB [attachment=124592] . vb##D He(65ciT<O 场追迹结果: 近场的能量密度 )&@YRT\c?8 Y"H`+UV [attachment=124593] TQ]gvi|m ENuL!H>;* 场追迹结果: 远场的能量密度 "[N2qJ}p ENZym [attachment=124594] )Ka-vX)D@ ~HB#7+b 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: E`o_R=% lo$G*LWu: 带有子通道的仿真时间: ~70 s x95s%29RS 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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