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2024-02-28 08:05 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 _,m|gr,S |d B`URP 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。 wC~ra:/?:7 M_Qv{ [attachment=126553] ^XIVWf#`H lwU$*?yv 微透镜阵列的结构配置 1 ynjDin< 7Ib/Cm0d| [attachment=126554] O0Vtvbj .9Y,N&V<H 场通过哪一种方法通过MLA传播? |<q9Ee :{ }]$+|)\ [attachment=126555] [4_JK RrPo89o 子通道分解 3i c6!T#t" 8a;I,DK=j • 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) . 2unaK<1s • 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。 Qmk}smvH 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, _ `RCY^t • 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。 CfWtCA • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. V*bX>D/ [attachment=126556] }95;qyQ$ {4@+
2)l More Info about Subchannel Concept O"<W<l7Q w!=Fi 子通道评估 Y<vsMf_U Q--VZqn • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. o?Wp[{K &3nbmkM • 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. D]s8w k[6xuyY] [attachment=126557] 6^oQ8unmS g@<E0
q&`$ 近场评估探测器的定位 =deqj^&@ #ZPU.NNT? [attachment=126558] NiCH$+c\ ):Vzv 区域边界管理 A@W/ bvuoo/ [attachment=126559] t#Q" ;e Kc>C$}/}$ 场景演示 q Z,7q U8T"ABvFP 演示示例的配置 JVoW*uA RO([R=.`/ [attachment=126560] 4rmSo^vK Zj*kHjn" 光线追迹结果: 综述 scffWqEo : *~}\M* [attachment=126561] q]-CTx$ X/
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光线追迹结果: 远场 `v1Xywg9P +0,{gDd+
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LxM.z1 场追迹结果: 近场的能量密度 *q ?-M"K C^o9::ER [attachment=126563] @wy&Z 6(Qr!< 场追迹结果: 远场的能量密度 ?HP54G<{xz X_7cwPY [attachment=126564] fI/?2ZH 5kK:1hH7 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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