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摘要 h.PVR Awk !sWKi)1 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。 v?e@`;-
< .?T,>#R ]hNio6CVm 0$)uOUVJ 微透镜阵列的结构配置 :.wR *E eT33&:n4 ]X
y2km] Lc.=CBQ 场通过哪一种方法通过MLA传播? dU`kJ,=Z ~9%L)nC2'
_L}k. q<.m@q 子通道分解 d:C|laZHn O@*^2, 6 • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . I`k%/ei38 • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 2d),*Cvf 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, T1,Nb>gBq^ • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 P2la/jN • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. h9<*+T SU>2MT^ D%[yAr;r +i"^"/2f{ ?8AV-rRX vmEbk/Vy 子通道评估 P/%5J3_, JZ=ahSi
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. v\&C]W] jQ>~ • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. l9Xz,H Fpe>|"&
d\c?sYLv t`F<lOKj 近场评估探测器的定位 6:\0=k5 M N-j$-y} N{b;kiZq )gNS%tc*K 区域边界管理 m2sf]-?Y 0eJqDCmH LVHIQ9 7-#R[8S 场景演示 JSp V2c5Q MBp,!_Q6 演示示例的配置 g>gVO@"b2 z5njblUz
_8QHx;} C!,|Wi2& 光线追迹结果: 综述 B}?$kp mFk6a{+YX
b=87k \d:AV(u 光线追迹结果: 远场 BYuoeN! KU;d[Z@g
+HAd=DU OYYk[r 场追迹结果: 近场的能量密度 y [jck: NzBX2 ]K<mkUpY ?z{Z!Bt?=) 场追迹结果: 远场的能量密度 zn+5pn&? pw,
<0UhV
[}*xxy v)c[-:"z 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: ,qUOPW?= }57d3s 带有子通道的仿真时间: ~70 s sUe<21: 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) RCC~#bb zZE@:P&lf w~a_FGYX EJByYk
Y^(NzN nqv#?>Z^OT B[IqLD'6
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