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2024-02-28 08:05 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 dP$GThGl %u{W7 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 jPvDFT^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]] BDY}*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'xt u
D 5%E7 区域边界管理 `7aDEzmJ I7 QCYB| [attachment=126559] .UCt|> $ `;,Pb&W~ 场景演示 jkAAqR R 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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