摘要
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" 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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!uDMK jf;n* !a\v)R 微透镜阵列的
结构配置
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?l8R aLW3Ub{h ^vSSG5 : YGQ/zB^Pj 场通过哪一种方法通过MLA传播?
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ei0LAD -"H$&p~ 子通道分解
f0^s<:* [ t8]'RI% • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
NM:$Q<n • 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。
SfY 5Xgp 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
<a_(qh@B • 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。
<"p-0=IgJ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
-:r<sv$ =#Jx~d [C M/[_~ More Info about Subchannel Concept 4/*@cW zXlerQWUv 子通道评估
,{(XT7hr ~-H3] • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
CflyK@ (4q/LuP^d • 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.
`mD!z.`U 8"d??3ZXJ se>\5k vA6onYjA 近场评估
探测器的定位
c]U+6JH |XQ_4{ o>+ mw| { ct,;V/Dx 区域边界管理
?9eiT:2 .C+(E@ey A )@Y<
<9'2 Qof%j@ 场景演示
* Z)j"i Hiwij,1 演示示例的配置
H*N{4zBB wRK27=\z I} Q+{/?/ hD?6RVfG 光线追迹结果: 综述
UYy #DA ra^%__N} Fx1FxwIJ ;{R;lF, 光线追迹结果: 远场
GZx*A S]+ f9y+-GhaD qvWi; G[u6X_Q 场追迹结果: 近场的能量密度
I!kR:Z If&y 5C hiV!/}'7 aTH$+f1?Q 场追迹结果: 远场的能量密度
LN$T.r+ ?5};ONjN x)$0Nr62D %`]!atH 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: