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2024-01-04 08:03 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 ]>i0;RME .T
X& X 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。 !\uk b -+Dvyr [attachment=124583] LX&P]{qKS N!~NQ-Re' 微透镜阵列的结构配置 HwK "qq- `3n*4Lz [attachment=124584] ZEJadR ~jTnjx 场通过哪一种方法通过MLA传播? .ai9PsZ?V B)`X7uG [attachment=124585] L`
"UeNT : seL= 子通道分解 ]YzAcB.R dEL"(e#0s4 • 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) . :_zKUv] • 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。 C(Y6t1 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, :.Sc[UI0 • 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。 FI5C&d5d • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. DNe^_v)]| [attachment=124586] v[
'5X C^tC} n1D( More Info about Subchannel Concept o$k$ ::` wx@ 子通道评估 rI789q \ChcJth@o< • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. TZ2f-KI YR.'JF`C • 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. uoHhp 4>^ z+I-3v [attachment=124587] ~MOCr b2%[9)"I. 近场评估探测器的定位 ,oe{@z{*@ C%>7mz-v5 [attachment=124588] uy{KV"%"^g ^*Fkt(ida 区域边界管理 }6N|+z.cU mio'm [attachment=124589] 7:%K-LeaQu e>)5j1 场景演示 T5;D0tM/ <H/H@xQ8G 演示示例的配置 Hyg?as>}u U?{j [attachment=124590] -y(V- Nj\WvKG 光线追迹结果: 综述 W~FA9Jd'Z ^D|c [attachment=124591] s_TM!LRUcw ) b8*>k 光线追迹结果: 远场 W=m_G]"L y;jyfc$
` [attachment=124592] 8<xy*=% $u
sU 场追迹结果: 近场的能量密度 -(G2@NG ~/%){t/uLY [attachment=124593] CHB{P\WF MC@cT^Z^ 场追迹结果: 远场的能量密度 zZHsS$/ |T%/d#b~ [attachment=124594] ~k3r$e@ =$Z'F<|d 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: }2@$2YR[ .R,8<4 带有子通道的仿真时间: ~70 s _p.{|7 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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