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infotek 2023-12-26 08:06

微透镜阵列的高级模拟

摘要 2"~QI xY=  
KiJRq>  
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$>_c "D  
i: ZL0nH-  
[attachment=124316] <6s?M1J  
=k1 ,jn+  
场通过哪一种方法通过MLA传播? 8SGFzb! h  
s2{d<0x?v  
[attachment=124317] KnC;j-j  
aJC,  
子通道分解 WmRx_d_  
ByrK|lVM0  
• 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . KKd S h1  
• 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 9$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%$"sj5  
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. 3YG[~o|4  
[attachment=124318] R N1q/H|  
wW~y?A"{2  
More Info about Subchannel Concept DB'd9<  
3f2%+2Zjt,  
子通道评估 /- qS YS(  
1jJ>(S  
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. S`Jo^!VJ4  
/R@,c B=  
• 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. MqBA?7  
s:y~vd(Vi  
[attachment=124319] (RR:{4I  
^ 2"r't  
近场评估探测器的定位 I6x  
UN <s1  
[attachment=124320] cY|?iEVs)  
CfguL@tR.  
区域边界管理 oh k.;  
.a%D:4GYR  
[attachment=124321] I+,~pmn:  
8IYn9<L  
场景演示 [i 18$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 k e8BRBn  
:}\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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