摘要
hMi!H.EX. .:_dS=ut 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。
AVyo)=& UmInAH4 1`B5pcuI %Ljc#AVg 微透镜阵列的
结构配置
N#]f?6*R bpKMQrwd IExQ}I oaRPYgh4 场通过哪一种方法通过MLA传播?
VaSw}q/o:/ ^ /:]HG w?<:` N-K.#5 子通道分解
s( 2=E| 83;1L:}` • 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) .
OXA_E/F • 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。
w&:h^u 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
YM+}Mmu • 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。
~iF*+\ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
q`9~F4\ G}D?+MWY >JCSOI More Info about Subchannel Concept G?>~w[#mQR JL;H :`x 子通道评估
D95$ 7{az %I$h • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
YfF&: "-NU BFj@Z'7P • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择.
2MB\!fh dA\>z[n= :M|bw{P* |mY<TWoX 近场评估
探测器的定位
J,m.LpY ^Fb"Is#S, Z''Fz(qMC (IJf2 区域边界管理
a;/4 ht =p&6A^ pMa 3R3a gY*Cl1 Iz 场景演示
t$Irr* 4B (*{ 演示示例的配置
as
o8 >k _Z]J6Pd {
H9pF2C 0FTiTrTn 光线追迹结果: 综述
_%i|* D8[&}D4 )m5<gp ` ,ISq7*%F 光线追迹结果: 远场
Zd~s5 JBb}{fo~ vbwEX 6 b;!ilBc 场追迹结果: 近场的能量密度
sPc\xY jGt'S{ o~es>; `yuD/-j 场追迹结果: 远场的能量密度
fjp>FVv3 {6/%w,{, ax7 M IFpmf0;^ 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:
/0SPRf}p @&EE/j^ 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
>(%im:_ 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)