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infotek 2024-02-28 08:05

微透镜阵列的高级模拟

摘要 dP$GThGl  
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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。 z:Sigo_z[  
!%mAh81{&/  
[attachment=126553] "kMzmo=Pv5  
|8_JY2 R  
微透镜阵列的结构配置 jP vDFT^d/  
$L4/I!Yf  
[attachment=126554] zkM"cb13q/  
10Wz,vW,n  
场通过哪一种方法通过MLA传播? 4\t1mocCSN  
*TW=/+j  
[attachment=126555] YO)$M-]>%J  
59uwB('|lH  
子通道分解 [a[/_Sf{  
2Tav;LKX  
• 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) . Id'RL2Kq*&  
• 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。 !4"sX+z9  
例如 微透镜的数量,表面变化的强度, UUo;`rkT  
• 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。 ?VU(Pq*`  
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. <<A`aU^fX  
[attachment=126556] |iFVh$N  
tL SN`6[:  
More Info about Subchannel Concept l*b)st_p%  
3CjL\pIC  
子通道评估 W|k0R4K]]  
B DY}*cX  
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. gCd`pi 8  
UAF<m1  
• 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. yj6@7@l>A  
u]^N&2UW  
[attachment=126557] Nb2Qp K  
UnDgu4#R`A  
近场评估探测器的定位 +!-~yf#RE  
F,Xo|jjj  
[attachment=126558] \b'x t  
u D 5%E7  
区域边界管理 `7aDEzmJ  
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[attachment=126559] .UCt|> $  
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场景演示 jkAAqRR  
RIM`omM  
演示示例的配置 ?i\B^uB  
>>[/UFC)n  
[attachment=126560] SDG-~(Y  
?8dVH2W.  
光线追迹结果: 综述 kpwt]]e*  
XB hb`AG  
[attachment=126561] $m1<i?'m  
/ il@`w;G  
光线追迹结果: 远场 a^qNJ?R !  
- N>MBn  
[attachment=126562] =6FUNvP#8  
Q0?\]2eet9  
场追迹结果: 近场的能量密度 mAgF73,3  
3T\l]? z  
[attachment=126563] qpoV]#iW  
?q`0ZuAg\<  
场追迹结果: 远场的能量密度 6SJ"Tni8  
D8{D [fJ;  
[attachment=126564] q:>^ "P{  
5/",<1  
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:
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