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2023-12-26 08:06 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 VG$;ri> 9AQ,@xP| 微透镜阵列在数字投影仪、光学扩散器、三维成像等各种光学应用中得到越来越多的关注。VirtualLab Fusion允许应用一种先进的场跟踪算法,通过所谓的多通道概念来分析这样的数组元素。在本例中,介绍了微透镜阵列组件的配置和使用。 e0ni x;} 25A| [attachment=124315] v_v>gPl, 8cMX=P 微透镜阵列的结构配置 -k2|`t _ m#O; 1/P [attachment=124316] kSCpr0c T$<'ZC 场通过哪一种方法通过MLA传播? HFFrS% m MWhUr [attachment=124317] }y J,&N'p SdMLO6- 子通道分解 -ULgVGYKK ]:T:cO0_n • 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) . &m9= q|;m • 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。 {x..>
4 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, :M`~9MCRf • 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。 lg ,% • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. >dw
0@T&p [attachment=124318] Z0'LD< v^p* l0r6: More Info about Subchannel Concept iYw1{U K&gE4;> 子通道评估 [TqX"@4NS QK #qW-49O • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. ux6)K= ] tux`-F • 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. BNr%Q:Q @;{ZnRv14 [attachment=124319] 1~2+w]-kU 2,Z@< 近场评估探测器的定位 [ z/G >Lo'H}[pF [attachment=124320] 4@mJEi{ I1dOMu9 区域边界管理 9U3 }_ Uqj$itqUQ [attachment=124321] K *1]P ar; 87)/dHc 场景演示 I*a.!/$) J_|%8N{[x 演示示例的配置 j':<7n/A ft0d5n!ui4 [attachment=124322] \S?-[v*{ |m*l/@1 光线追迹结果: 综述 ZdPqU\G^q =1)9>= } [attachment=124323] H
]](xYy. i/!KUbt 光线追迹结果: 远场 GN5* +R{~%ZTK [attachment=124324] [{&OcEf ajM\\a? 场追迹结果: 近场的能量密度 XMxm2-%olP T0b/txS [attachment=124325] P9S)7&+DL GlJOb|WOX 场追迹结果: 远场的能量密度 NQiu>Sg qkC{IBN92 [attachment=124326] [L| vBr XC}2GHO< 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: j9/iBK\Y z`u$C+Ov 带有子通道的仿真时间: ~70 s oGbh* 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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