摘要
j:,*Liz %P9Zx!i> 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。
|^@TA=_ fD|ox r jL%M'; \d%SC <s 微透镜阵列的
结构配置
Fk
1M5Dm NzRL(A6V 4oOe hD l+ 场通过哪一种方法通过MLA传播?
(F7!&] 8% :h3
Gk;u Md[nlz d8
ve$X 子通道分解
TZZqV8 J2H8r 'T • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
_&JlE$ua7 • 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。
P*(lc: 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
B69 NL • 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。
.)u,sYZA| • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
4- 6' "$:nz} mrd(\&EhA More Info about Subchannel Concept R{6.O+j` -acW[$t 子通道评估
hgKs[ySo,3 <v[,A8Q • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
Z)7
{e"5d !Nl"y'B| • 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.
0 x"3 6576RT '(u [ 9}2I'7] 近场评估
探测器的定位
Q9#$4 8X*6i-j5E OBN]bvCJ T?7ZF+yo6 区域边界管理
kRE^G*? xb_35'$M v=SC* \kWceu}H, 场景演示
yNY1g?E HcQ{ok9u 演示示例的配置
/1tqTi +69sG9BA r"U$udwjg Fv5@-&y$W 光线追迹结果: 综述
{?BxVDD07 Q} f=Ye(&} jr@<-. pU`Q[HOs 光线追迹结果: 远场
)+mbR_@,O6 UTmX"Li uj;-HN)6 A@du*5>( 场追迹结果: 近场的能量密度
k9WihejS bv$)^ =}U`q3k ,uEWnZ"4 场追迹结果: 远场的能量密度
oe4Fy}Y_; L&'2 s'fHhG6 0sk*A0HX- 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:
NBE)DL RNp3lXf O 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
>,A:zbs& 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)