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2023-12-26 08:06 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 6{w'q&LYcE ?>1wZ 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。 }vb.>hy Obx!>mI^6 [attachment=124315] )b~+\xL5J v]'\]U^ 微透镜阵列的结构配置 v*kX?J#]5 Hf+oG [attachment=124316] ^KJi|'B G|I}x/X"Q7 场通过哪一种方法通过MLA传播? {wl7&25 'Yaq; mDY [attachment=124317] cK,&huk ~J0r%P 子通道分解 !<<wI'8 gDjAnz# • 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) . QuBA'4ht • 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。 b%h.>ij? 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, ;*{Ls# • 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。 7ju^B/7 • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. CHVAs9mrNB [attachment=124318] 50dx[v8 GF36G?iEi More Info about Subchannel Concept t:P]G>)x| @,{Qa!A>l 子通道评估 h%5keiA yb-4[C:i • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. T5-Yqz .7+"KP: • 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. #"-DE-I[ mMT\"bb' [attachment=124319] w^ X@PpP w}YcAnuB{% 近场评估探测器的定位 im9Pj b% ;3iWV"&_A [attachment=124320] tlYB'8bJY E;YD5^B 区域边界管理 P=a&>i L=5Y^f'aU [attachment=124321] &{bNa:@ iM$iZ;Tp 场景演示 wauM|/KG 8g?2( MT; 演示示例的配置 R ^"*ut #+
{%>f [attachment=124322] T#KVN{O ;)vs=DK:) 光线追迹结果: 综述 z"*3p8N Xif>ZL?aXb [attachment=124323] (S_1C, `69xR[f 光线追迹结果: 远场 {>3w"(f7o pS8`OBenA [attachment=124324] }vZTiuzC 'X~CrgQl 场追迹结果: 近场的能量密度 N_p^DP xv7nChB [attachment=124325] R8|FqBs
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m20n 场追迹结果: 远场的能量密度 PI)uBA; Hiih$O+ [attachment=124326] 5N907XVu 7U-?Rd 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: [bEm D -];Hb'M.!e 带有子通道的仿真时间: ~70 s E6xWo)`%5s 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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