摘要
;PMPXN'z6 G?F!Z"S 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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V~]~Dj "T /$K O~8jz ZWyf.VJ 微透镜阵列的
结构配置
rY Puo |7|'JTy "=]'"'B: fR;[??NH 场通过哪一种方法通过MLA传播?
_@\-`>J SKf;Fe S~ckIN] |C./gdq 子通道分解
w@P86'< v l{r HXST| • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
;(E]mbV'= • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
[EPRBK`= 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
# .&t'"u • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
*@lVesC2 • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
lnl>!z F'<XB~&o P<1&kUZL More Info about Subchannel Concept 'h&>K,U?5 %j0c|u 子通道评估
I&8!V)r) I7XM2xM • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
'U@Ep U>b.MIBX • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择.
aAu%QRq Tpnwwx[]:| T;kh+i :`yW^b 近场评估
探测器的定位
wMm+E "}W F+zHgE 0^P9)<k' |.~2C14[ 区域边界管理
gvjy'Rm *Q-uE z2.OR,R}] sN[<{;K4 场景演示
4[r:DM|8 vKbGG 演示示例的配置
B&3@b ayf;'1 'Um\m 4GJx1O0Ol 光线追迹结果: 综述
!M6Km(> A8nf"mRD: p|>/Hz1v c@O7,y:`I 光线追迹结果: 远场
\o? on\ahk, y] 5n2}|V$VqP S`spUq1o 场追迹结果: 近场的能量密度
:$^sI"hO rj eKG-Z@ tdi}P/x \$8p8MP<&D 场追迹结果: 远场的能量密度
=5p?4/4 J oM}P Wf- @:u2{>Yl pKL^<'w0 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: