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infotek 2023-12-26 08:06

微透镜阵列的高级模拟

摘要 ])eOa%  
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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  
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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  
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More Info about Subchannel Concept wEE2a56L-  
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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  
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[attachment=124319] Vg{Zv4+t  
2)=la%Nx  
近场评估探测器的定位 L@nebT;\'  
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[attachment=124320] |:N>8%@6c  
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区域边界管理 2 Kl a8  
+RS$5NLH  
[attachment=124321] S7CV w,2  
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场景演示 ljVIE/iq  
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演示示例的配置 lufeieW  
1q] & 7R  
[attachment=124322] 1A^1@^{m'  
c" +zgP  
光线追迹结果: 综述 +xZQJeKb  
ZE rdt:w  
[attachment=124323] =U"dPLax  
w.uK?A>W,  
光线追迹结果: 远场 B)6#Lp3  
3$_*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-Ae  
`%=<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)
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