摘要
v/Ei0}e6~ 8J7<7Sx 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。
9s6d+HhM G5 x%:,n XAr YmO 0jwex 微透镜阵列的
结构配置
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z^{Z+ 场通过哪一种方法通过MLA传播?
[^-DFq5@ ddjaM/.E VJ(#FA2 Z4Qq#iHZR 子通道分解
kO\aNtK AUAJMS!m • 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) .
~lLIq!!\ • 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。
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? 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
wN! 5[N" • 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。
6d3-GMUQ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
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O%kX=6 j kIgEF2d* More Info about Subchannel Concept p[%FH? f~? MNJ2 子通道评估
2^7VDqLc 4jl-? • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
5zF7yvS.w ;HeUD5Nt6F • 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.
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R e'z[JG= _6 |lw&o07 近场评估
探测器的定位
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u>.qhtm[ 区域边界管理
5}4r'P$m: 0xM\+R~, AA
um1xl bEE'50D 场景演示
2 -uL ,$96bF "# 演示示例的配置
<x),HTJ +mN]VO*y 0ZXG{Gp9S IOsitMOX: 光线追迹结果: 综述
=5jX#Dc5.+ >8nRP%r[5, bi bjFg t .&YD x 光线追迹结果: 远场
Q!:J.J _s
Z9p4] 39QAj& [g:ZIl4p\P 场追迹结果: 近场的能量密度
w"O^CR) [ENm(e$sI Ii/#cdgF fKMbOqU_ 场追迹结果: 远场的能量密度
Lh6G"f(n spV/+jy{ shOQ/ M3350 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:
^6 F-H( `2y2Bk 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
<3iL5} 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)