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2023-12-26 08:06 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 SoL"M[O n3JSEu;J 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。 k2ZMDU Ue2k^a*Ww [attachment=124315] O(YvE T{mIkp< 微透镜阵列的结构配置 VfJdCg_ 5{O9<~, [attachment=124316] .[>UkM0 yDXW#q 场通过哪一种方法通过MLA传播? fd*<m8 W)fh}|.5 [attachment=124317] \:`-"Ou(* |A19IXZ\ 子通道分解 u^]Z{K_B fGMuml?[ e • 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) . TrmrA$5f • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 J#*R]LU| 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, DzE_p-
zs • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 Ur2)];WZ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. l\1_v7s [attachment=124318] >19j_[n@VC Q'K[?W|C More Info about Subchannel Concept uEcK0>xp xmbFJUMH 子通道评估 jv'q:uA ^ fD ?w!7f-1 • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. |FxTP&8~ \R (Yf!> • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. dEG1[QG rWD*DmY@" [attachment=124319] V"R ,omh L(w?.)E 近场评估探测器的定位 Onj)AJ9M0r FG6mh,C! [attachment=124320] k9 NPC" >*S ;z+!& 区域边界管理 >\5I B5'j 1OW#_4w/ [attachment=124321] #CTHCwYo MgUjB~)Y 场景演示 muKCCWy# B{\qYL/~ 演示示例的配置 Y<9]7R(\; i!dQ
Sdf [attachment=124322] ;;lOu~-*$p ;J&9l
> 光线追迹结果: 综述 RLr^6+v)U N(=\S: [attachment=124323] mr\C
mv\S1[<T 光线追迹结果: 远场 ^.~m4t`U <^Sp4J [attachment=124324] NG?- dkD J!@`tR- 场追迹结果: 近场的能量密度 4oA9|}<FR Lm"zW>v [attachment=124325] \1mTKw)S >^ijj`{d 场追迹结果: 远场的能量密度 QTT2P(Pz y(h"0A1lW [attachment=124326] vfPIC! %m?$"<q_K 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: #AUV&pI[ d+Au`'{> 带有子通道的仿真时间: ~70 s pIP^/H 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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