摘要
$PRd'YdL/ bXOM=T 微
透镜阵列在数字
投影仪、
光学扩散器、三维
成像等各种光学应用中得到越来越多的关注。VirtualLab Fusion允许应用一种先进的场跟踪算法,通过所谓的多通道概念来分析这样的数组元素。在本例中,介绍了微透镜阵列组件的配置和使用。
W0mvwYON[ X6Z/xb@ =to.Oa RR 5655)u.N8 微透镜阵列的
结构配置
Lz_.m Q'3tDc< !mqIq}h 2^`k6V! 场通过哪一种方法通过MLA传播?
ndDF(qHr ^CQp5k p] u@:[ dbJ gV9bt~ 子通道分解
2 f%+1uU t+F_/_"B • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
J9tV|0 • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
vJi<PQ6 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
`_1fa7,z • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
o-&0_Zq_ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
](n)bF+ym 9S9j GSSmlJ` More Info about Subchannel Concept s{7bu|0 Iy;"ht6 子通道评估
tN)t`1_j EQpF:@_ • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
tUOY`]0 lcEK&AtK • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择.
]gnEo.R }.8yKj^p Z
Q*hrgQ /%jX=S.5h< 近场评估
探测器的定位
x%ccNP0 Q;z!]hjBM pZ*%zt]-a M,kO7g 区域边界管理
8BZ&-j{ B:UM2Jl
j$s/YI: t~4Cf]) 场景演示
=E!Y f#p+q #ucb 演示示例的配置
p{ZyC ,UVu.RjXN %LmsywPPp g2==`f!i 光线追迹结果: 综述
-(lP8Y~gFY x3U>5F@ +03/A`PKrB o+XQMg 光线追迹结果: 远场
GNrRc3dr$ v{"yrC q=`n3+N_H~ 2T?Y 场追迹结果: 近场的能量密度
Val"vUZ bd%<
Jg+ YIgHLM( 5#X R1#` 场追迹结果: 远场的能量密度
2cIbX YXqYIG.G zv;xxAX ~9#x=nU:+V 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: