摘要
ln$&``L e`@ # *}A 透镜阵列',this.id)" style="cursor:pointer;border-bottom: 1px solid #FA891B;" id="rlt_1">微透镜
阵列在数字投影仪、
光学扩散器、三维
成像等各种光学应用中得到越来越多的关注。VirtualLab Fusion允许应用一种先进的场跟踪算法,通过所谓的多通道概念来分析这样的数组元素。在本例中,介绍了微透镜阵列组件的配置和使用。
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pqw~$ s4G|_== uG?_< mun 微透镜阵列的
结构配置
P1zKsY,l$< 9)0D~oUi x N=i]~ sqla}~CiX 场通过哪一种方法通过MLA传播?
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u*e.yN ~;O v-^tp ,O.3&Nz,c 子通道分解
A&s:\3*Kh /4t j3B, • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
7bqBk,`9 • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
]NjX?XdX< 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
`o<'
x.I • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
aF)1Nm[ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
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mDJ8Y =3|O%\ More Info about Subchannel Concept MA;1;uI, )u3 Zm 子通道评估
HuB<k3#sPy [OHxonU • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
nNrPHNfqD I3
.x9 • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择.
RD\ y(Y!?X I N U|d fYp'&Btb]x 近场评估
探测器的定位
J%x6 =jlt5 z ] x\-$~E zV:pQRbt. 区域边界管理
S?RN?1 ]GN7+8l 5Ycco,x u1t%(_h 场景演示
[`p=(/I&L I([!]z 演示示例的配置
ulu9'ch ~GTz:nC* <.pU,T/ Wm_4avXtO 光线追迹结果: 综述
x\F,SEj 9UKp?SIF vN|l\!~ >wb'QzF: 光线追迹结果: 远场
io,M{Ib T6H}/#*tK U"q/rcA ZX5 xF<os8 场追迹结果: 近场的能量密度
#?q&r_@@ ^dP KDrKxh f` :i.Sr ]04e1F1J 场追迹结果: 远场的能量密度
[QMu2 _{R=B8Zz\ Vl%^H[] AFc$%\s4 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:
ZZcEt _Dym{!t 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
0GB:GBhZ 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)