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2023-12-26 08:06 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 Ve%ua]qA 3-hcKE 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。 Kt*fQ
`9 %C,zR&]F [attachment=124315] 8QJr!#u nc:/GxP 微透镜阵列的结构配置 Jw}t~m3 ,+`r2}N
\/ [attachment=124316] xIm2t~io T90O.]S 场通过哪一种方法通过MLA传播? eUQmW^
8A&N+sT [attachment=124317] X5/j8=G H` V[kJ;YLPN 子通道分解 -@>]iBl ;%2+Tc-7I • 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) . 6
:3Id • 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。 \-]Jm[]^ 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, q;nAq% • 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。 KyX2CfW}t • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. w:%NEa,Z [attachment=124318] 59D'*!l- qzxWv5UH More Info about Subchannel Concept )uHat# 4'#=_J 子通道评估 p1niS:}j ?GNRab • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. @JhkUGG]p YX,;z/Jw2 • 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. Z72%Bv \Qah*1 [attachment=124319] V=+|]` (Ud"+a 近场评估探测器的定位 c{1)-&W h\@X!Z, [attachment=124320] jbS@6 *_ npkT>dB+ 区域边界管理 !O!:=wq s-Gd{=%/q [attachment=124321] )fXw ~ 2( GYk 场景演示 `Z>=5:+G@2 4uO88[= 演示示例的配置 n%36a(]
t 1N $OXLu [attachment=124322] W#g!Usf:/ ],!}| 光线追迹结果: 综述 a] c03$f K h~sTi [attachment=124323] -V2`[k {wSz >, 光线追迹结果: 远场 9s5s;ntz" _X?_|!;J [attachment=124324] J3aom,$o 63\
CE_p 场追迹结果: 近场的能量密度 ECL{`m(#n GL0P&$h [attachment=124325] )
4t%?wT ~P}ng{x4z 场追迹结果: 远场的能量密度 |4/rVj" ~u0<c:C^ [attachment=124326] Y]6dYq{k ?Mo)&,__ 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: 8v/,<eARJ mnZfk 带有子通道的仿真时间: ~70 s Q$p3cepsK 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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