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2024-02-28 08:05 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 ua%j}%G( rCdTn+O2 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。 +)*oPSQ5 )1Z
@}o 9 [attachment=126553] 207h$a, X[1w(d U[ 微透镜阵列的结构配置 LcmZ"M6 VP6_}9:9
[attachment=126554] i [2bz+Z? P,K^oz} 场通过哪一种方法通过MLA传播? TA!6|)BUW ^J&}C [attachment=126555] rTA#4.*& cIXqnb 子通道分解 l }]"X@&G S1_):JvV • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . 1 o\COnt • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 _16r8r$V 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, U{8x.CJ] • 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=P}@| K • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. Q6%Pp_$k [attachment=126556] &B} ,xcNO vH>s2\V" More Info about Subchannel Concept KzLkT7,y+ 0Q:l,\lY 子通道评估 }ykc
AK3U *30T$_PiX| • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. H:,Hr_;nC kntULI$` • 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. -@mcu{& :2AlvjvjZ [attachment=126557] p1
mY!&e( p)* x7~3e 近场评估探测器的定位 L?b;TjLe j%fi*2uX [attachment=126558] G$6mtw6[M HXQ
}B$V 区域边界管理 Ap!i-E,"J opon"{ [attachment=126559] V_jGL<X| w)"F=33}5 场景演示 -n6e;p] F|?}r3{aJ 演示示例的配置 1cd3m H8qWY"<Vd [attachment=126560] #e&LyYx4 QTjnXg?Ri 光线追迹结果: 综述 9Q&]5|x F[~~fm_ [attachment=126561] L#`X;: agnEYdM_ 光线追迹结果: 远场 Nq[-.}Z6 _ IlRZ} f [attachment=126562] 4 }*V=>z P
B{7u 场追迹结果: 近场的能量密度 G Cp90 >9X+\eg- [attachment=126563] ZKVM9ofXRi a#+;BH1 场追迹结果: 远场的能量密度 @ [j%V ynf j`_tb
[attachment=126564] )C$1)) Eg$Er*)h8 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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