摘要
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~hS .\h 透镜阵列',this.id)" style="cursor:pointer;border-bottom: 1px solid #FA891B;" id="rlt_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。
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+G5'kYzJ gzl%5`DB w 微透镜阵列的
结构配置
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[WcS[](ob UlK/x"JDv 场通过哪一种方法通过MLA传播?
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PRMZfYc 'b LP~ 子通道分解
kA1RfSS z`\#$ • 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) .
,3G$` • 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。
-6uH. 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
PfVEv * • 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。
w0#%AK • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
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|C~Sr#6)7 &(lMm ) More Info about Subchannel Concept
*}+R{ ~&lQNl3`m6 子通道评估
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VnIr<!8_ MNkKy(Za • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
\U==f&G?J xg(<oDn+\ • 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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UP\8w#~ ri_P;#lz 近场评估
探测器的定位
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g<M0|eX@~ (:ZPt(1 区域边界管理
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.8-PB*vb 0 9tikj1 场景演示
oz Vpfs 7}gA0fP9 演示示例的配置
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;9K[~ 4\v~HFsv 光线追迹结果: 综述
_\p`4-.V AlUJ1^o)
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t~-% 光线追迹结果: 远场
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JAN|aCzD Pv#KmSA9 场追迹结果: 近场的能量密度
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%j%%Rn =+`D 场追迹结果: 远场的能量密度
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([ S45'j(S=
DQcWq'yY^ /\~l1.6` 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:
@sN^BX`z S=4R5igrC 带有子通道的
仿真时间: ~70 s
{K+.A 9! 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)