摘要
1Tkdr2 zW&W`( 透镜阵列',this.id)" style="cursor:pointer;border-bottom: 1px solid #FA891B;" id="rlt_1">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。
mw%_yDZ{ 5qko`r@#
c9k,Dc MM7gMAA.mz 微透镜阵列的
结构配置
Y'R1\Go- Q:=/d$*xd
#bH[UId[ rrq-so1u}
场通过哪一种方法通过MLA传播?
^ 9E(8DD ]d(}b>gR~(
zK;t041e (q7mzZY 子通道分解
2%H(a) u'][3 • 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) .
ddxv.kIj. • 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。
[G)Sq; 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
IA!Kpg
W • 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。
3 g&mND • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
wkw/AZ{27
zt6ep= ('oUcDOFTS More Info about Subchannel Concept
)I9(WVx!] @e/dQ:Fb 子通道评估
<Z[R08 k ~VKXL,. • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
omu&:)
g BO|Jrr> • 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.
} U.B$4Q >i<-rO>kN
$x*GvI1D .(ir2g 近场评估
探测器的定位
3dLz=.=)' '@P[fSQ
%cL:*D4oz 03T.Owd 区域边界管理
p,/^x~m3a *qBZi;1
HVpaVM 6iC:l%|u 场景演示
]Re<7_xt 1F/&Y}X 演示示例的配置
|Rc#Q<Vh| )2S\:&x
m` cG&Ar5 2)YLs5>W% 光线追迹结果: 综述
ai RNd~\ E%N]t} }[
TPuzL(ws I5,Fh> 光线追迹结果: 远场
FqfeH_-U )g9qkQ 8q
-u{:39y{n ikC;N5Sw 场追迹结果: 近场的能量密度
!RI&FcK $}@ll^
(ydeZx =*I9qjla[? 场追迹结果: 远场的能量密度
tti.- @B6[RZ R
*0@e_h v*pVcBY> 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:
Y9N:%[ :>W AyUVsIuPT= 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
Z)<>d. 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)