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微透镜阵列的高级模拟

助工
2024-05-20 11:09:48     打赏

      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。

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      微透镜阵列的结构配置

5.20-3.2.png      场通过哪一种方法通过MLA传播?

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      子通道分解

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) .• 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。例如 微透镜的数量,表面变化的强度,• 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。

有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.

5.20-3.4.png

More Info about Subchannel Concept 子通道评估 • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. 

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.

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      近场评估探测器的定位

5.20-3.6.png      区域边界管理

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场景演示 
 演示示例的配置

5.20-3.8.png      光线追迹结果: 综述

5.20-3.9.png      光线追迹结果: 远场

5.20-3.10.png      场追迹结果: 近场的能量密度

5.20-3.11.png      场追迹结果: 远场的能量密度

5.20-3.12.png

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:
 


带有子通道的仿真时间: ~70 s
无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)

5.20-3.13.png

进一步阅读
- 微透镜阵列后传播光的研究








关键词: 透镜     阵列     模拟     通道    

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