摘要
qBT.x,$ -> J_ ~ 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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Hp(D);0+) }`NU@O# 微透镜阵列的
结构配置
L=8+_0 g9Yz*Nee<
+nT'I!// A'%1ZQ33O 场通过哪一种方法通过MLA传播?
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bUY>st' jU5 }\oP@ 子通道分解
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lKlpl -D^}S"' • 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) .
I=!rbF;Z • 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。
EutP\K_Y 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
/QEiMrz@6 • 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。
C-?!S • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
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2z@\R@F 1lpwZ" More Info about Subchannel Concept L.=w?%:H= )$Z=t-q 子通道评估
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E~kG2x{a • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
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e2@ d;+[i • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择.
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]0r|_)s YQ0)5 } 近场评估
探测器的定位
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v{<[)cr c)7j QA 区域边界管理
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v0 Ir#B,[H _|''{kj( 场景演示
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& 5ZY)nelc 演示示例的配置
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-ti{6:H8 -!({BH-M_ 光线追迹结果: 综述
}Up.){.% g`>og^7g
NS C/@._ dC1V-x10ju 光线追迹结果: 远场
RL[E X5U F6hmku>\1
vOgC>_x7 8by@iQ 场追迹结果: 近场的能量密度
}!TL2er_ AddeaB5<
`O6:t\d@ ,pBh`av 场追迹结果: 远场的能量密度
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[ X_$a,"'~) 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: