摘要 WF~x`w&\
r2tE!gMC
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。 wbr$w>n
9a@S^B>
^GYVRD
f'"PQr^9
微透镜阵列的结构配置 ze9n}oN
x ]}'H
lxZ9y
V/DMkO#a
场通过哪一种方法通过MLA传播? 2h<_?GM\s
*!%n`BR '
,hJx3g5#n
(gE<`b
子通道分解 7Q'u>o
3&E@#I^],
• 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . /g%RIzgW
• 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 5cM%PYU4:v
例如 微透镜的数量,表面变化的强度, {=Ji2k0U'
• 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 sqF.,A,
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. =Gj~:|;$
pHoxw|'Y
Lwm /[
More Info about Subchannel Concept .L^j:2(L
N0$
uB"
子通道评估 =^ Ws/k
1x/ R
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. 9X1vL
Jk`l{N
• 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. ('uUf!h?\
;){ZM,Ox
#68$'Rl"o1
2YQBw,gG
近场评估探测器的定位 +7lr#AvU/
ettBque
<o|k'Y(-
s)3CosU
区域边界管理 MUtM^uY
Iq19IbR8
]RadwH"0!
Rq",;,0ZJ
场景演示 Q9p7{^m&E
WHjJR
演示示例的配置 .2rpQa/h
pnuwjU-
dF! B5(
p}I\H
^"8+
光线追迹结果: 综述 pFu!$.Fr
&F;bg
Hi\z-P-
Wy1.nn[
光线追迹结果: 远场 e<A>??h^
Xa"I
8{icY|:MTN
0[uOKFgE
场追迹结果: 近场的能量密度 6&LmR75C
(<H@W/0$
XfIsf9
(bNoe(<qU
场追迹结果: 远场的能量密度 jgEYlZ
NYxL7 :9
5[*8CY
<?;KF2A({
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: >wYmx4W>
#4nBov3d
带有子通道的仿真时间: ~70 s Kxh WZ3
无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)