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2023-12-26 08:06 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 2"~QI xY= KiJR q> 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。 S^Z[w|1 Vp'Zm: [attachment=124315] d:"]*EZ [ DGwN*>X 微透镜阵列的结构配置 z$>_c"D i:ZL0nH- [attachment=124316] <6s?M1J =k1 ,jn+ 场通过哪一种方法通过MLA传播? 8SGFzb! h s2{d<0x?v [attachment=124317] KnC;j-j a JC, 子通道分解 WmRx_d_ ByrK|lVM0 • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . KKd Sh1 • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 9$ z|kwU 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, to1{7q • 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%$"sj5 • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. 3YG[~o|4 [attachment=124318] RN1q/H| wW~y?A"{2 More Info about Subchannel Concept DB'd9< 3f2%+2Zjt, 子通道评估 /-qSYS( 1jJ>(S • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. S`Jo^!VJ4 /R@,c
B= • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. MqBA?7 s:y~vd(Vi [attachment=124319] (RR:{4I ^
2"r't 近场评估探测器的定位 I6x UN
<s1 [attachment=124320] cY|?iEVs) CfguL@tR. 区域边界管理 oh
k.; .a%D:4GYR [attachment=124321] I+,~pmn: 8IY n9<L 场景演示 [i18$q5D qn VxP& 演示示例的配置 X|}yp| _;G. QwHr [attachment=124322] DD3.el}6a cnQ;6LtFTz 光线追迹结果: 综述 +*2 ]R~"M x=g=e
<_ [attachment=124323] T5; zgr M]O
_L 光线追迹结果: 远场 Q ke8BRBn :}\w2W E[ [attachment=124324] L*xu<(>K WgxGx`Y) 场追迹结果: 近场的能量密度 eSNwAExm "@1e0`n
Q [attachment=124325] Yj/aa0Ka4 9`P<|( 场追迹结果: 远场的能量密度 tC0:w,C) R?)M#^"W [attachment=124326] LUGyc( h Zl5cHejM 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: I}djDtJ i6L>,^Dg 带有子通道的仿真时间: ~70 s Zd~'%(q 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)
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