-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-04
- 在线时间1820小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 0B@SN)<kH 3L833zL 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。 hAYTj0GZ v0-cd xy5lE+E_U f,V<;s 微透镜阵列的结构配置 `x
l WN{ 9 -8eoNzut $@^pAP 场通过哪一种方法通过MLA传播? Hyb3 ;yQ \>jLRb|7Ts
;>
_$` "U!AlZ`g 子通道分解 *5vV6][ [Sr,h0h6 • 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) . y4*U6+ #. • 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。 N^HUijw< 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, J7= + • 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。 Ss~;m']68 • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. QrB@cK] iYDEI e ?ooe'V@ tk!t
Y8j xC*6vH]? w[9|cgCY 子通道评估 As 3.Q(#Z mQCeo}7N5 • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. 56+s~hG lsNrAA%m • 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. +=q$ x Ia ]w;rfn9D
^* J2'X38I e\Y*F 近场评估探测器的定位 v@Gl|29_ eoai(&o0$ g#F?!i-[F h\5OrD@L 区域边界管理 \R|4( +]x D B-l$rj AvdXEY(- Xe<sJ.&Wf 场景演示 u=/{cOJI6 ,_Z5m; 演示示例的配置 K8>zF/# + ^cczJOxB
Sz^
veh? \hBG<nH{0 光线追迹结果: 综述 b~'"^ Bts* CjlKMbnBH
k"NVV$; uT}' Y)m 光线追迹结果: 远场 Min
^> 9cf:pXMi
G]+&!4 Qa.<K{m#? 场追迹结果: 近场的能量密度 ^C_#<m_k zUKmx y@ Zb1<:[ i'9vL:3 场追迹结果: 远场的能量密度 H*[M\gN$ k Mu8"Az
8-BflejX _59huC. 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: p1&b!*o- & BReJ!|{m} 带有子通道的仿真时间: ~70 s kKAP"'v 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) (vb
SM}P f>W- _(h&7P9 K{[%7AM 'R
c,Mq' c17_2 @N ,wIONDnLZ
|