摘要
&Lt@} 7$8 Gr)-5qh 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。
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0s 微透镜阵列的
结构配置
A6p`ma $L l[YEKg urZ8j?}c (|u31[ 场通过哪一种方法通过MLA传播?
g>0vm2| EUcKN1 {9'M0= EW(J5/mn 子通道分解
Yx%bn?%;& [m2+9MMl • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
8MF2K6 • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
:.&{Z" 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
+AI`R`Tm • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
DTY<0Q. • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
c`kQvXx h-XY4gq/ tXq)nfGe{ More Info about Subchannel Concept nSS=%,? BD*G1k_q 子通道评估
)=_ycf^MC LmLGki$w • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
]gP5f @` "H+,E_&( • 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.
e7k%6'@ *g$i5!yM' `W5-.Tv O\Eqr?%L) 近场评估
探测器的定位
wNDbHR @d&H]5 vsMmCd)7U n=!uNu7 区域边界管理
GyC)EFd 2wlKBSON 92[a;a VmvQvQ/9R 场景演示
4JMiyiW& 8<dOMp;}r 演示示例的配置
4Z5#F]OA7 };katqzEg D>#l -{d 1}g:|Q 光线追迹结果: 综述
`_qK&&s aV|9H OAe#Wf!c o0I9M?lP 光线追迹结果: 远场
0(\+-< l] !B#{ iHBB,x rAukHeH 场追迹结果: 近场的能量密度
"(TkJbwC[ H^AE|U*-G YA&`&$ MXZ>"G 场追迹结果: 远场的能量密度
q,l)I+ r<R4
1Fz (03pJV&K r4{<Z3*N 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:
Hfc"L> @,OT/egF4: 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
PLR0#).n 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)