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infotek 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{mIk p<  
微透镜阵列的结构配置 VfJdCg_  
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[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(*  
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子通道分解 u^]Z{K_B  
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• 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$5f  
• 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 J#*R]LU|  
例如 微透镜的数量,表面变化的强度, DzE_p- zs  
• 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 Ur2) ];WZ  
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. l\1_v7s  
[attachment=124318] >19j_[n@VC  
Q'K[?W|C  
More Info about Subchannel Concept uEcK0>xp  
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子通道评估 jv'q :uA^  
fD ?w!7f-1  
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. |FxTP&8~  
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• 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. dEG1[QG  
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[attachment=124319] V"R,omh  
L(w?.)E  
近场评估探测器的定位 Onj)AJ9M0r  
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[attachment=124320] k9 NPC"  
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区域边界管理 >\5IB5'j  
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[attachment=124321] #CTHCwYo  
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场景演示 muKCCWy#  
B{\qYL/~  
演示示例的配置 Y<9]7R(\;  
i!dQ Sdf  
[attachment=124322] ;;lOu~-*$p  
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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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