摘要
{ 6il`>=C @ArSC 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。
*dQSw)R _BufO7`. &C}*w2]0S 4#D,?eA7 微透镜阵列的
结构配置
00(\ZUj w;M#c
Y \bXa&Lq 10&8-p1/mc 场通过哪一种方法通过MLA传播?
$xsd~L& VbYdZCC LVyyO3e F59 TZI 子通道分解
KNl$3nX >*bvw~y, • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
xT8?&Bx • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
@7}W=HB 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
PCA4k.,T • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
K/$KI7P • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
:jf3HG ?6!LL5a. e-;}366} More Info about Subchannel Concept `[A];] lE;!TQj:X 子通道评估
;uW FHc5@B gYj'(jB • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
rv;3~'V y =@N|f! • 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.
sW$XH1Uf# XW/o<[91 /Oono6j z:O8Ls^\T 近场评估
探测器的定位
4-w{BZuS P>T"cv iZ%yd- 6!o1XQr=Z 区域边界管理
Gj*9~*xm( 7)m9"InDI f1? >h\F8 =1!
'QUc 场景演示
Bvj0^fSm MD]>g> 演示示例的配置
}JfjX' *hrd5na *j=%
# @HW*09TG 光线追迹结果: 综述
hZ3bVi)L\ ysN3 9mgIUjz G3]4A&h9v~ 光线追迹结果: 远场
13PS2
)jj0^f1!j oU|c.mYe :N@^?q{b 场追迹结果: 近场的能量密度
V~bD)?M e!`i3KYn" |{;G2G1[ )"LJ
hLg 场追迹结果: 远场的能量密度
g}i61( N [@?gFtT zi:BF60]= v=k$A 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: