摘要
n-_w0Y eL!6}y}W 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。
,{at?y* jL1UPN p}uw-$O 5.
i;IOx 微透镜阵列的
结构配置
KS_d5NvYl G7?EaLsfQ EK^2 2vi$ hSH-Ck@Qy 场通过哪一种方法通过MLA传播?
'r
CR8>k q?\D9aT9 yAe}O#dy ER+[gT1CQ 子通道分解
\ZH=$c*W na)_8r~ • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
[u:_Jqf- • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
@<L.#gtP 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
cs)hq4-L` • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
7Jk.U=vY • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
t!GY>u>` Y*f<\z(4 T /uu='3 More Info about Subchannel Concept N1rrKyL!$ fkM4u<R^ 子通道评估
*XuzTGa" ^M"g5+q • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
" B1' K8 ]g :ZokU • 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.
KAZz)7 $fKWB5p|() wSDDejg _U %B1s3y 近场评估
探测器的定位
2+HiaYDZ QB3AL;7 "P~>AXcq joq
;N]S 区域边界管理
y- YYDEl IkkrnG8 n)yqb ~n?U{
RmH 场景演示
$8)/4P?OL `XQ5> c 演示示例的配置
)? xg=o/? cP,jC(<N 23PSv8;EM u|E,Wy1 光线追迹结果: 综述
P+xZaf
H TocqoYX{{ RN0Rk 8AC {ib`mC^ 光线追迹结果: 远场
s*;~CH-[ D c^d$gh HDYf^mcW Dqki}k~{ 场追迹结果: 近场的能量密度
m(Oup=\%b} !**q20-aP H={,zZ11{ U1Oq"Ij~ 场追迹结果: 远场的能量密度
9iUw7-) I('l)^m% Oe?nX> fN9hBC@ 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: