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2024-01-04 08:03 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 e#z#bz2< VqnM>|| 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。 v8
pOA<s K4Hu0 [attachment=124583] K5}0!_)G @ 3,:G$, 微透镜阵列的结构配置 Nh"U~zlh oR'u&\mB [attachment=124584] #,Cz+k*4 /J[s5{ 场通过哪一种方法通过MLA传播? "WzD+<oL EfGy^`,'G [attachment=124585] r&Qq,koE ZP9x3MHe 子通道分解 g,s^qW0vds #i=k-FA)H • 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) . <,,X\>B • 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。 40HhMTZ0- 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, \"6?*L|] • 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]R27r E • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. ##a.=gl [attachment=124586] {_~vf >1RL5_US More Info about Subchannel Concept U[W &D%' %{&,5|8 子通道评估 w[OUGn' KRb'kW • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. a6\`r^ @ L"}tJM.d • 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. Q2<v: *L Ix+eP|8F [attachment=124587] vF1Fcp.@ Ik-E_U2 近场评估探测器的定位 ~,.'#=V moL3GV%]Gq [attachment=124588] &1ZUMc sq?js#C5 区域边界管理 a]
7nK+N @;}vK=6L [attachment=124589] U<<XeSp bD.KD)5 场景演示 m}6Jdt'| 2@Oz _?O= 演示示例的配置 m~-O}i~) jc HyRR1R [attachment=124590] wU|jw( V&7NN= 光线追迹结果: 综述 ^G4@cR.An JT6}m [attachment=124591] YP>J'{?b*" 934@Z(aUH 光线追迹结果: 远场 w@pJ49 %F\.1\&eE [attachment=124592] 2}15FXgN /}9)ZYMx 场追迹结果: 近场的能量密度 O_L>We@3E $$i
Gs6az [attachment=124593] .q1y)l-^Z N5zx# g 场追迹结果: 远场的能量密度 j8c5_& ,0{x-S0jX< [attachment=124594] w)&?9?~ #4<=Ira5 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: YdyTt5- o2[$XONTl 带有子通道的仿真时间: ~70 s 0#4A0[vV 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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