摘要
`N5|Ho*C m%PC8bf`S 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。
"gD-8C3 B*gdgM*` q5L51KP2 m5Tr-w$QY 微透镜阵列的
结构配置
z;u F H1Z2 >YUoh-]` w4LScvBg 场通过哪一种方法通过MLA传播?
%2V-~.Ro6 8KH\`5< 7w1wr)qSB `~X!Ll 子通道分解
ZR\VCVH\^ gqWupL
• 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
/W<>G7%. • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
e]Zngt?b 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
0
&GRPu27 • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
=f(cH152T • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
-[qq(E jVH|uX"M5Y c`fG1s More Info about Subchannel Concept ^`<w&I@ s#uJ
;G 子通道评估
:eZh'-c? BIj=!! • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
;@
[
0x hb{u'= • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择.
2<hpK!R {hJXj, V_Wwrhua SwU\
q]^|Z 近场评估
探测器的定位
,hVvve,j} apk4j\i?5 dik9 >*"|o j w* IO 区域边界管理
DI;DECQl$ ,j 5&6X=1M cT\I[9!) 6;
Y0a4Ax 场景演示
D3c2^r$Z 5E0eyW 演示示例的配置
3v")J*t $'pNp
B#vH QORN9SY <A9y9|>o 光线追迹结果: 综述
w{dIFvQ"$ oy<WUb9W KFZm`,+69 _
%%Z6x( 光线追迹结果: 远场
sK=0Np=` fw; rbP! *UW=Mdt 2m>-dqg 场追迹结果: 近场的能量密度
wZh:F
! m4:^}O-# 1&:@ ?m
c%.Bt 场追迹结果: 远场的能量密度
gDIBnH [j4v]PE tDDy]==E al+ #y)+ 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:
=_]2&(? r ]>\~&?^F 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
1oKfy>i e 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)