摘要
` QC v_-S#( 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。
2D|2/ >[ *h6Lh]7 *K#7,*Oz t<S]YA~N' 微透镜阵列的
结构配置
=\CJsS. 5c50F{ nd)Z0%xo HsrIw 场通过哪一种方法通过MLA传播?
V/w:^@5+p E#3KWp#M 0].x8{~o "JI FF_ 子通道分解
l(X8 cHAi &6!~Q,;K- • 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) .
S |SN3)
• 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。
#sl_
BC9 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
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。
="E^9! • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
;{1J{-EA l|#WQXs*c{ A)9[.fhx More Info about Subchannel Concept w`Q"m x* CNwYQe-i 子通道评估
x1:#rb' a^yBtb~,P • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
Ki#({~ #hinb[fQ • 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.
J6x#c`Y dre@V(\;hQ =%u\x=u| Cj~45)r 近场评估
探测器的定位
/18Z4TA =+um:*a. LxqK@Q<B <~aQ_l 区域边界管理
YTBZklM kOfq6[JC HI}$Z=C Qd~M;L O"i 场景演示
C;m 7~R mHTZ:84 演示示例的配置
J?/.|Y]e D&1*,` 1rhsmcE ml7nt0{ 光线追迹结果: 综述
@V$,H/v: cY/!z cG%ttfq\ x+~IXi>Ig 光线追迹结果: 远场
]W,K}~! _n9+(X3 P3[+c4 +R7";. 场追迹结果: 近场的能量密度
e|wH5(V rE?(_LI eF5?4?? nnBgTtsC] 场追迹结果: 远场的能量密度
] iKFEd ESOuDD2< _=0;5OrK1X StUiL>9T# 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: