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infotek 2023-12-26 08:06

微透镜阵列的高级模拟

摘要 6{w'q&LYcE  
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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。 }vb.>hy  
Obx!>mI^6  
[attachment=124315] )b~+\xL5J  
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微透镜阵列的结构配置 v*kX?J#]5  
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[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] 5 0dx[v8  
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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  
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• 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  
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近场评估探测器的定位 im9Pjb%  
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[attachment=124320] tlYB'8bJY  
E;YD5^B  
区域边界管理 P=a&>i  
L=5Y^f'aU  
[attachment=124321] &{bNa:@  
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场景演示 wauM|/KG  
8g?2( MT;  
演示示例的配置 R ^"*ut  
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[attachment=124322] T#KVN{O  
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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  
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[attachment=124324] }vZTiuzC  
'X~CrgQl  
场追迹结果: 近场的能量密度 N_p^DP   
xv7nChB  
[attachment=124325] R8|F qBs  
&-KQ 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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