摘要 I}X8-WFB
`t
-3(>P
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。 D<`X
B*
VWi-)
'};Xb|msU
-vyC,A
微透镜阵列的结构配置 OX"`VE
yWuq/J:
Jj!T7f*-GX
GCoqKE
场通过哪一种方法通过MLA传播? = 4If7
cmTZ))m
~BC5no
ktCh*R[`
子通道分解 L2$%h1
p82qFzq#
• 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . Buo1o&&
• 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 i<
ih :
例如 微透镜的数量,表面变化的强度, D|xSO~M5
• 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 yVL~SH|
• 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. ,Y*f]
Y9WH%
>g?,BK@
More Info about Subchannel Concept eg3{sDv,
Abl=Ev
子通道评估 Xf0pQ]8\
<ANKoPNie
• VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. \rpu=*gt
tFGLqR%/
• 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. A1|:$tED+2
%63<Iz"
D526X0
eRGip2^cq+
近场评估探测器的定位 u!Z&c7kPI
h41v}5!-
0<Y)yNsV
w4OVfTlN
区域边界管理 ~"-wSAm
|peZ`O^~
%spR7J\"/
<Z vG&
场景演示 Ei#"r\q j_
*mYec~
演示示例的配置 f.,-KIiF
K1Tzy=Z9j
lU@ni(69d
3}H94H)]a
光线追迹结果: 综述 a`T{5*@
tDi<n}
39OZZaWL
NE(6`Wq`
光线追迹结果: 远场 #i~.wQ$1
x>t:&Y M
_+UD>u{
nI6`/
场追迹结果: 近场的能量密度 'Ct+0X:D
@A)gsDt9A
*bZV4}
hX;xbl
场追迹结果: 远场的能量密度 2qN6{+]
yXDf;`J
$
@^n3ZQ4
3i7n"8\$
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: N &=,)d~M
/$B<+;L!#
带有子通道的仿真时间: ~70 s g6N{Z e Wg
无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10)