摘要
B.6gJ2c IIUoB!` 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。
Xa#`VDh *xA&t)z(i ,ClGa2O 4]u53` 微透镜阵列的
结构配置
Eic/#j{4 o X )r4H? <H`&Zqqk 3i=+ [ 场通过哪一种方法通过MLA传播?
Ly/"da XLz>h(w= |7 ]v&?y ir-srVoXy 子通道分解
W'eF
| hu fB|rW~!v • 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) .
'@i/?rNi%N • 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|8\,fO? 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
^C^FxIA& • 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。
T?{"T/ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
R}>xpU1 XzgJ@ b=horvs/! More Info about Subchannel Concept $3zs?Fd` v#{Sx>lO 子通道评估
w,> ceu/ L,M=ogdb • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
pca `nN! wZ6LiYiHl • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择.
vmm#UjwF3 =<MSM\Rb 4*< x0 ET;YAa* 近场评估
探测器的定位
WM$}1:O .(^KA{ A^nB!veh 3Cmbt_WV 区域边界管理
/ CEn yE/ K?o( zh; '!^5GSP3& A-x; ai] 场景演示
^0py uOUgU$%zqH 演示示例的配置
d*$$E bYQvh/(J =+;l>mn?O ?XN=Er^ 光线追迹结果: 综述
$_ IvzbOh EKo!vieG I
,8 o.W:R Ux 光线追迹结果: 远场
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lHQ:LI ^=`7]E [p ea[vzD] 场追迹结果: 近场的能量密度
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Jm l*~O;do k8IhQ{@ F|pM$Kd` 场追迹结果: 远场的能量密度
UgI0
*PE2 UtPFkase 9'+Eu)l: _#32hAI 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:
N$]B$vv VZuluV 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
PJ}d-
无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)