摘要
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8j=}u/T@F 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。
IHcD*zQ X ><?F|#7T 98uV6b~g er!DYv 微透镜阵列的
结构配置
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5|$ L;'"A#Pa 'gPzm|f|t@ L>SjllY 场通过哪一种方法通过MLA传播?
?6fnpGX@a \ytJ=0r RIY,K*f. \4-"L> 子通道分解
:$m}UA-9 Cif>7]M • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
C
ihAU" • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
^`)) C; 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
t ]_VG • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
s3R(vd • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
[g:$K5\64 jN6uT&{T Fpa_qjL; More Info about Subchannel Concept /.o^R6 P#XID 2; 子通道评估
06N}k<10O .R./0Ot tx • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
Nz],IG. G}:lzOlMH • 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.
oIb|*gX^ TTt#a6eJ ^ml'? qx4I_% 近场评估
探测器的定位
QUQu^p @++.FEf ]2\VweV ] 0B2#
d 区域边界管理
),ma_{$N j{9D{ !VI]oRgP |(q9" 场景演示
Y<Fz)dQo gm[z[~X@ 演示示例的配置
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?l^1 *Q, "vyNxZE aW`Lec{. 光线追迹结果: 综述
twlk-2yT! .b6VQCS~9 m|:_]/*qE &qr;IL7' 光线追迹结果: 远场
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Dq vDxe/x% 6DuEL=C %+K<<iyR| 场追迹结果: 近场的能量密度
JAX*hGhkh |]ZYa.+: L G1r]2 5yiK+-iTs 场追迹结果: 远场的能量密度
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