infotek |
2023-12-26 08:06 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 ])eOa% PXa5g5! 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。 ,g%o nlaG<L# [attachment=124315] R|-6o)$ 3Hs$]nQ_X 微透镜阵列的结构配置 l`DtiJ?$$0 'c#IMlv [attachment=124316] S)+CTVVE oL#xDG 场通过哪一种方法通过MLA传播? hBjVe?{ `Uv)Sf{ [attachment=124317] Og=[4?Kpk {wcO[bN 子通道分解 ]\7lbLv 'm[6v} • 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) . "2%>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。 +yCTH 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, uWh|C9Y!A • 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。 Vz'HM$ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. &2Q*1YXj [attachment=124318] B "*`R!y
C>4UbU More Info about Subchannel Concept wEE2a56L- un6cD$cHr 子通道评估
h20Hg|
3I]Fdp)' • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. \2j|=S6 MA$Xv`6I\ • 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. Nl
{7 ,7<DGI_y [attachment=124319] Vg{Zv4+t 2)=la%Nx 近场评估探测器的定位 L@nebT;\' 7lwTZ*rnY [attachment=124320] |:N>8%@6c 0Qp[\ia 区域边界管理 2
Kla8 +RS$5NLH [attachment=124321] S7CV
w,2 L%XXf3;c 场景演示 ljVIE/iq wd wp9 r 演示示例的配置 lufeieW 1q]&7R [attachment=124322] 1A^1@^{m' c" +zgP 光线追迹结果: 综述 +xZQJeKb
ZE
rdt:w [attachment=124323] =U"dPLax w.uK?A>W, 光线追迹结果: 远场 B)6#Lp3 3$_*N(e [attachment=124324] Xu6K%]i^ UOt8Q0)} 场追迹结果: 近场的能量密度 # $~ oe" ~RInN+N# [attachment=124325] 5kn+
>{jh` 6G}c1nWU 场追迹结果: 远场的能量密度 CW-A e `%=<R-/#7S [attachment=124326] K&dT(U a+Ab]m8` 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: B |&F%P0: \[ M_\&GC 带有子通道的仿真时间: ~70 s EnJ!mr 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)
|
|