摘要
&gGs) $f[ 6_R\l@a 微
透镜阵列在数字
投影仪、
光学扩散器、三维
成像等各种光学应用中得到越来越多的关注。VirtualLab Fusion允许应用一种先进的场跟踪算法,通过所谓的多通道概念来分析这样的数组元素。在本例中,介绍了微透镜阵列组件的配置和使用。
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kKv{ oe(9mYWKa6 6kt]`H`cfJ &GdL 9!hH 微透镜阵列的
结构配置
1mJbQ#5 mb0n}I_AC &l.x:eD X,RT<GNNb 场通过哪一种方法通过MLA传播?
[8F
\; 6P;o 6s |H ^w>mk F+ffl^BQ 子通道分解
L]k*QIn:h -|m$YrzG • 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) .
\f(Y:}9 • 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。
|x &Z~y 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
V~OUE]]Q • 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。
0jR){G9+ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
b/}'Vf[ ~TYbP =m`l%V[ More Info about Subchannel Concept uuu\f*< f5@.^hi[ 子通道评估
;"1/#CY773 zzX<?6MS • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
g-."sniP$g EVR! @6@ • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择.
]{YN{ {bN Y [ZuVUOm l<:`~\# 近场评估
探测器的定位
<O ;&qT*b kr^0% A y:Z$LmPc< A&N$tH 区域边界管理
Js/N()X uu}'i\Q mHKJ X$/E>I 场景演示
}A-{ 6Qe F
y b[{" 演示示例的配置
y'^F,WTM y)P&]&"? rB,ldy,f u[)_^kIE(n 光线追迹结果: 综述
R0{Qy*YQ` Fav?,Q,n T-^0:@5o9 5`"iq
"5Cf 光线追迹结果: 远场
)&>L !,z WhH!U0 "c6<zP 6_WmCtvF 场追迹结果: 近场的能量密度
mKM,kY GSP?X$E OZ=Cp$ vTdUuj3N 场追迹结果: 远场的能量密度
B;V5x/ I`NUurQTX )T9~8p. Y17hOKc` 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: