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2024-02-28 08:05 |
微透镜阵列的高级模拟
摘要 d}IVYI X}g!Lp 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。 JCS$Tm6y<_ z<s]Z [attachment=126553]
27w]Q_C |>VDMezy 微透镜阵列的结构配置 RqH"+/wR K4A=lD+ [attachment=126554] !`Bb[BTf /__we[$E 场通过哪一种方法通过MLA传播? k\1q Jr A1Rt [attachment=126555] TzerAX^ 4l>/6LNMF 子通道分解 Z2hRTJJ[A v0\2%PC • 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) . ^tae
(} • 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。 Oh-HfJyi 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, 3 uhwoE • 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。 /]iv9e{uh( • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. z8jQaI]j [attachment=126556] k}Ahvlq) LlX 7g_! More Info about Subchannel Concept ~Ui<y=d wD}[XE?S 子通道评估 uiM*!ge zVJwmp^ • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. UPUO8W)<Z6 pA4oy • 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. l9?]t; )\'U$ [attachment=126557] zeNvg/LI^ Y0aO/6 近场评估探测器的定位 Z!7#"wO9+V |jF)~k6 [attachment=126558] S1*n4w.H jsfyNl?6 区域边界管理 X=mzo\Aos xgnt)&7T [attachment=126559] (/tbe@< FC/m,D50oI 场景演示 4E&URl0Bh \oLRNr[F 演示示例的配置 8cF-kfbfZ buG0#: [attachment=126560] (X QgOR# C3hnX2"; 光线追迹结果: 综述 v8Bi 1,g D />REC^ [attachment=126561] bu,Z' nW!rM($q 光线追迹结果: 远场 )9{?C4NQ `lqMifD [attachment=126562] <0k(d:H- v/}M_E 场追迹结果: 近场的能量密度 $xa#+ -Q<3Q_ [attachment=126563] k2_ " )CYSU(YTD 场追迹结果: 远场的能量密度 "!9~77 `GUj.+u [attachment=126564] 9{^:+r `BdZqXKG 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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