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。
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wxEFM)zr &yv%"BPV 微透镜阵列的结构配置 {XiBRs e "|V{@)!t
g4_DEBh N7k<q=r- 场通过哪一种方法通过MLA传播? w~QUG^0Fx O`U&0lKi'
@47MJzC .Y[sQO~% 子通道分解 ZurQr} ]kx)/n-K • 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) .
!Gsr* F{. • 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。
3 <RkUmR 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
FW(y#Fmqs • 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。
oHdss;q • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
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[_Y\TdR 4(Gs$QkSo| 1$ez}k, [TvH7ott'1 子通道评估 {; ]:}nA IZYq • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
Q3,`'[ F aN{C86wx • 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.
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~` v7 V*xT5TljS- 近场评估探测器的定位 nw[DI%Tp aW]!$
,A9pj k' IO~d.Ra 区域边界管理 2
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|2(z<b&y= "I?sz)pxG 场景演示 WH2?_U-8h % Uybp 演示示例的配置 @gc lks/M _S5\5[^
a(&!{Y1bt 1$oVcDLl 光线追迹结果: 综述 |9ro&KA b}4k-hZL
evryk,x ~(kIr?^ 光线追迹结果: 远场 }q9;..oL yHkZInn
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ESp& 4&;.>{:; 场追迹结果: 近场的能量密度 BFmYbK vUl5%r2O4
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CKG dP[l$/ 场追迹结果: 远场的能量密度 JViglO1\ 2)]C'
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MU@J 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:
TtEc~m YgiwtZ5FY 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
rBLkowDP* 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)