摘要
mZ2CGOR &ocuZ-5` 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。
>I0;MNX p:TE## /='0W3+o*L $K!Jm7O\ 微透镜阵列的
结构配置
$cIaLq |,@D< jhf#
gdz% F \ls]luN 场通过哪一种方法通过MLA传播?
}3A~ek#*~ YTFU#F &:5*^1oP McN[ 子通道分解
; ?f+ 5\# F5s} • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
pH mqwB~| • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
t$(#$Z,RS 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
j&,Gv@ • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
{PX,_ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
#lrwKHZ+ L~-/'+ 9c[X[Qc More Info about Subchannel Concept Bkd$'7UT dkz%
Y] 子通道评估
`v!.
,Yr +Ps.HW#NY • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
9:4S[mz/hD !Pw*p*z • 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.
CyR`&u :-}K:ucaj 5PO_qr=Hx =4MTb_ 近场评估
探测器的定位
)`rD]0ua; F|eWHw?t TL2E|@k1]
9tJ0O5 区域边界管理
!nSa4U,$w< >9!J?HA r@3-vLI!u 9 Gd6/2 场景演示
##6\~!P 3~T ~Bs 演示示例的配置
m;~} }~&vQ >^~^#MT ?4%H(k5A WVRIq' 光线追迹结果: 综述
llP
V{ gZ4'
w`4r RFL*
qd4 -}%J3j|R: 光线追迹结果: 远场
i8V\ x> 9 a2B71 RT~ E%bhd4$G ksC_F8Q+ 场追迹结果: 近场的能量密度
DLrV{8%W oj djy#: m"9f( xRD+!3 场追迹结果: 远场的能量密度
rNq*z, SvM\9 FE\E%_K'n7 Ax&!Nz+? 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: