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2024-01-04 08:03 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 uD_v! c;f!!3& 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。 )|j[uh6wo "\"DCDKmG [attachment=124583] n>,L=wV 3>ex5 微透镜阵列的结构配置 pN6%&@) = 2 gq$C" [attachment=124584] yn
AB EO|:FcW 场通过哪一种方法通过MLA传播? ?[TfpAtQ` e;bYaM4UX [attachment=124585] (w( _R|Ify#J 子通道分解 <mA'X V, 4 PLk • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . f8 /'%$N • 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。 D(W,yq~7uY 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, ,y`CRlr: • 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。 +.B<Hd • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. u*S=[dq [attachment=124586] lLq<xf ->z54 T
More Info about Subchannel Concept PupM/?57 {yAL+} 子通道评估 /gcEw!JS <>xJn{f0c • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. j*@l"V>~ 8VG!TpX/B • 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. KT|RF ] H~4 [attachment=124587] DDT_kK; WS-dS6Q} 近场评估探测器的定位 E9\vA*a 5la>a}+!!h [attachment=124588] [97:4. <P ,~eX(r 区域边界管理 VLsxdwHgb _!;Me
)C [attachment=124589] k NqS8R| _8fr6tO+ 场景演示 CHd9l]Rbe {u{@jp 演示示例的配置 %V&n*3 0C<[9Dl.G8 [attachment=124590] mvW% HD,xY4q&N 光线追迹结果: 综述 'C$XS>S [P zv4+ [attachment=124591] wS+V]`b I
+5)Jau^S 光线追迹结果: 远场 uY_SU-v R2etB*k6[ [attachment=124592] B!{d-gb m42T9wSsx 场追迹结果: 近场的能量密度 G CRz<)1 f:*vr['d [attachment=124593] Sw^X2$h !f>d_RG 场追迹结果: 远场的能量密度 a8u9aEB :.(;<b<\ [attachment=124594] ?1L.:CS U~{du;\ 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: { pu85'DV =U[3PC-N@ 带有子通道的仿真时间: ~70 s WPZ?*Sx 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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