摘要
*[:CbFE0y mIEaWE;E" 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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l(\8c><m )wv[!cYyW 微透镜阵列的
结构配置
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4Olv8nOe< LE80`t>M# 场通过哪一种方法通过MLA传播?
l'".}6S K |} ]<
=M{CZm `+BaDns 子通道分解
yi-"hT` rRrW • 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) .
{&u7kWD| • 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。
Qwo9>ClC 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
8kM0
• 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。
lWw!+[<:q1 • 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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!2U7gVt"* @3TkD_B& More Info about Subchannel Concept jI2gi1,a Z6([/n 子通道评估
c$<O0dI (VPM>ndkw • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
G[<[#$( !^bB/e • 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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'{<c3& t,1! `/\
C\^<v& 4[CBW 近场评估
探测器的定位
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$N+{r= HZ<f( 区域边界管理
Nw>T$RzS d7tD|[(J
Q @OC = $x_52 j\j 场景演示
K9O,7h:x qwNKRqT 演示示例的配置
)C01fZhD wH_n$w
(06Vcqg eo*u(@ 光线追迹结果: 综述
.m]=JC5' ~UJu
@M
e(; `9T :_QAjU 光线追迹结果: 远场
JGO$4DK-1 R4~zL!7;
8K JQ( ['OCw {< 场追迹结果: 近场的能量密度
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F2PLy
q 7=p-A_X 场追迹结果: 远场的能量密度
K)Xs L Oz#EGjz
[
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`O 97]a-)SA 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: