摘要
-T$%MX o-H\vtOjE 微
透镜阵列在数字
投影仪、
光学扩散器、三维
成像等各种光学应用中得到越来越多的关注。VirtualLab Fusion允许应用一种先进的场跟踪算法,通过所谓的多通道概念来分析这样的数组元素。在本例中,介绍了微透镜阵列组件的配置和使用。
! ,WO]Ov )\ow/XPE AR8zCKBc^ C3>&O?7J*7 微透镜阵列的
结构配置
Y)lYEhF 2)cq!Zv rY yB"| ,aq0Q<}~lc 场通过哪一种方法通过MLA传播?
mqUn3F3 %s&l^&ux F5s Pd f2ea|l 子通道分解
(]ToBju 9
M>.9~ • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
_[IOPHa" • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
kMd1)6%6A 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
oU"!"t • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
^E-BB 6D • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
IqD;* zp.-=)D4e /h6K"w=='! More Info about Subchannel Concept d%?$UnQ l|{q8i#4V 子通道评估
b5!D('w>] xfegi$ • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
aq,Ab~V] gZ!q • 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.
`|=hl~ X?f\j"v {$AwG#kt :LrB9Cf$n 近场评估
探测器的定位
{(#2G, tleWJR8oc 8@rddk *TyLB&<t 区域边界管理
z*,J0)<Q " i!Xiy~ 9Ib#A dQljG.PiK 场景演示
qe[P'\]L }ebu@)r 演示示例的配置
0&Z+P?Wb4 Gov]^?^D- jCp^CNbA Wd>gOE 光线追迹结果: 综述
Fswr @du nG4}8 )`5=6i GtLnh~) 光线追迹结果: 远场
ihp>cl? EBMZ7b-7 qbx}9pp}g vw2yOLRX 场追迹结果: 近场的能量密度
B>r>z5 @V =HY Eg+z(m$M ~{cG" 场追迹结果: 远场的能量密度
NTV@, It#T\fU y^:N^Gt pq +~| 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: