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2024-01-04 08:03 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 d K.k,7R 5=@q!8a* 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。 Lgr(j60s +s$` kl [attachment=124583] a>6@1liT Xlg0u. 微透镜阵列的结构配置 4Kl{^2 4 s&9A/&pC [attachment=124584] ,]FcWx
\u ?OD43y1rzd 场通过哪一种方法通过MLA传播?
{@E(p4W 5,vw%F-m [attachment=124585] Le,e,#hiY 5-[bd I 子通道分解 .0=VQU U]Pl` =SL • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . o!$O+%4 • 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。 7gxC
xfL$ 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, 9lU"m_
QT4 • 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。 lJ>OuSd • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. <36z,[,kZ@ [attachment=124586] a|Yry ^s.necg0 More Info about Subchannel Concept Aq3.%,X2H u*w'.5l 子通道评估 lX)ZQY:= : 0cF+4,5 • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. )y#~eYn 8slOB>2#Y • 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. =]F;{x ))NiX^)8^ [attachment=124587] XSBh+)0Ww Yt3+o< 近场评估探测器的定位 |i~Ab!*8n LFwRTY,G [attachment=124588] _DD.#YB</ #t8{z~t3 区域边界管理 a@?2T,$ $v \@mW*R [attachment=124589] pVN) k SI"y&[iw 场景演示 .e Jt]K j84g6; 4Dv 演示示例的配置 n-)Xs;`2 'h*^;3@* [attachment=124590] IN!,|)8s ;l$F<CzJay 光线追迹结果: 综述 Ec4+wRWk85 ,Nk{AiiN [attachment=124591] \+3P<?hD# I UZ@n0/T 光线追迹结果: 远场 jt6q8 azKiXr#_( [attachment=124592] a}p}G\b| L`6 R 场追迹结果: 近场的能量密度 aMq|xHZ "54t7 [attachment=124593] &)Z!A*w] iD"9,1@~n 场追迹结果: 远场的能量密度 N*$L#L$* }]B H
" [attachment=124594] Li2-G {37v.4d; 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: 9\J6G8b>|I *p !F+" 带有子通道的仿真时间: ~70 s xhTiOt6l 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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