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2024-02-28 08:05 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 Mu: y9o95 vxE#6 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。 Is&0h| }$%j} F{ [attachment=126553] EmG':K( lDsT?yHS`Z 微透镜阵列的结构配置 7qsu0 .[d ` `mnk>/ [attachment=126554] Q3"{v0 Aqy y\G; 场通过哪一种方法通过MLA传播? *yl?M<28 ;z2\ Q$ [attachment=126555] Y=83r]% %B}<5iO 子通道分解 NVnId p 8FT]B/^&m • 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) . A:b(@'h • 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。 f |%II,!3 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, R`5g# • 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。 amTeTo]Tg • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. OCW0$V6;D- [attachment=126556] S@Iza9\|@ U_Jchi,! More Info about Subchannel Concept *jR4OY|DXH &u+l`F^Z 子通道评估 TW?_fse*[ \qf0=CPw8 • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. C]EkVcKFA q]scKWYI • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. jlxY|;gZ-0 !),eEy [attachment=126557] +$}3=n34) jFDVd;#CS 近场评估探测器的定位 |` |#-xu .}9Lj [attachment=126558] %g_)_ ~ `.z"Q%uz 区域边界管理 u4#YZOiY)A a`e'HQ [attachment=126559] ]-j.\+(* ]4ib^R~Z 场景演示 ,xw1B-dx `5Bv2wlIV 演示示例的配置 >^6|^rc ["fUSQ [attachment=126560] de/oK c mv,5Q6! 光线追迹结果: 综述 z+Guu8 :5sjF:@ [attachment=126561] 4Ei8G]O
$_ 8NkyT_\ 光线追迹结果: 远场 u`CHM:<<? 5e3p9K`5 [attachment=126562] 0QP=$X })+iAxR 场追迹结果: 近场的能量密度 wz.. 2qdc$I&$ [attachment=126563] .p=OAh< F
EUfskv 场追迹结果: 远场的能量密度 ^g|j4N fig~z=m [attachment=126564] /Y=_EOS -%Rw2@vU 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:
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