摘要
U6cpj KSDz3qe 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。
Ne#FBRu5 `?f6~$1 : fMQ,S0 nWb*u 微透镜阵列的
结构配置
.);~H# C@d*t? bi/ AQ^ J_NY:B 场通过哪一种方法通过MLA传播?
P1C{G'cR iMjoatt K</EVt,U~ )l?1dR:sP 子通道分解
JYbsta Iue}AGxu:{ • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
: N9,/-s • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
}?G([s56 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
sjGy=d{:oL • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
>x?x3 #SX • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
C 2t] la4
#2>#WZ cD.afy More Info about Subchannel Concept I;1W6uD= !]f80z 子通道评估
zVt1Ta:j &3gC&b^i • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
)XCG4-1 xmVW6 ,<? • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择.
GmhfBW? Y"H'BT!b}
=&T%Jm} xVxN
@[ 近场评估
探测器的定位
3JYhF)G CWBlDz uA-1VwW+N tTEw"DL_- 区域边界管理
H4B|c42 )[b\wrc `D/<*e,# hY5GNYDh 场景演示
izDfpr}s4 :;
z]:d 演示示例的配置
qu\cU(H| cMs8D e5AZU7%. Mmmg3%G1 光线追迹结果: 综述
E] 6]c!2: UuS6y9@v e&@;hDmIX h*
72 f/# 光线追迹结果: 远场
f9K+o-P.h +D+v j|fn }~NM\rm gV}c4>v( 场追迹结果: 近场的能量密度
&]"Z x0t5% ^(kmF UV,Z @.&KRAZ |LV}kG(2 场追迹结果: 远场的能量密度
9dVHh?E _-|/$ jZ n'To: ARUzEo
gcf 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:
,(i`gH{D >P+oNY 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
y(ceEV 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)