摘要
i3YAK$w;& Dt8eVWkN ~ 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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YvO$4=s GJ!usv u 微透镜阵列的
结构配置
H.'_NCF&;L Rb#?c+&# W&GDE I_v]^>Xw 场通过哪一种方法通过MLA传播?
=_=jXWOQv ; <3w ,r 3<B{-z #[J..i/h 子通道分解
.nT"f>S&' wtMS<$ • 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) .
n1$p
esr • 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#9A\.pO 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
;b(/PH!O • 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。
~ 5`Ngpp • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
v)BUt,A ^1}}-9q AlGD .K More Info about Subchannel Concept sd
Z=3) df}B:?Ew. 子通道评估
vrh}X[JEw' $yRbo'- • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
|)1"*`z i9w xP i • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择.
,X+071.( /ZX8gR5x JWM/np6 :y0'[LV 近场评估
探测器的定位
Wu%;{y~#} {{:MJ\_"h_ n0nkv[ 90M:0SH 区域边界管理
0A\o8T.12 3)I v8mA 1 BVivEG 'Zk&AD ~ 场景演示
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[+ 演示示例的配置
(iH5F9WO Z5_MSPm @~/LsYA: 4TUe*F@
ML 光线追迹结果: 综述
;<MHDmD #2|sS|0 < si0jXue~j\ e$ E=n 光线追迹结果: 远场
P !6r`d ,c}Q;eYc3 liPUK # UP%X` 场追迹结果: 近场的能量密度
Va?wG3 w 8V.x%T J1&G1\G|s= B3e{'14 场追迹结果: 远场的能量密度
%F1 Ce/ 7_n@iUG2n xs+MvXTC (T!Q 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: