摘要
BWsD~Ft Y67i\U>? 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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}-paGM@'Nd :$oi P Y1 6pT 微透镜阵列的
结构配置
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#r A
Zv| |8p Nv\<>gA: H=5#cPI#(^ 场通过哪一种方法通过MLA传播?
:']O4v#^ W7
9.,# GI#TMFz3 Ji:0J},m 子通道分解
'8fh(` +F6R@@rWr • 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) .
8j!(*'J. • 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。
QEl~uhc3 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
l, 1.6
• 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。
DT#Z6A • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
c# WIB 4 ~sc@49p kA&ul More Info about Subchannel Concept &bS!>_9 $a+)v#?, 子通道评估
:a9$f8*b 58_aI?~>> • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
F6#U31Q= aV?r %'~Z • 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.
Q$DF3[NC w^QqYUL${ TZk.h8 Dv+:d 4|" 近场评估
探测器的定位
l ~ /y q"pnFK9/L T 9?!.o GE.@*W 区域边界管理
UHUO9h ,=p.Cx'PR -qRO}EF <(-4?"1 场景演示
Bn{0-5nj sOW,hpNW 演示示例的配置
6u v'{ y2Z1B2E%f ]j?Kn$nv*S #n}n
% 光线追迹结果: 综述
U9p^?\-= %epK-q9[ ._z[T@!9 :7Q,
`W9 光线追迹结果: 远场
},LW@Z} }\/f~?tEh EaGS}=qY5 uP[:P?,t 场追迹结果: 近场的能量密度
H=k*;' 8?7:sfc XS/5y(W CiGN?1| 场追迹结果: 远场的能量密度
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}H >xE{&
): TID0x/j"K5 cZ~\jpK 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:
.U !;fJ9 emI]'{_G 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
wc'K=;c 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)