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摘要 q& KNK ;'[?H0Jw' 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。 DPmY_[OAE #~qzaETv, vI48*&]wTf fgF@ x 微透镜阵列的结构配置 Y$./!lVY v5?ct?q vv5rA 6+ gt~u/Z% 场通过哪一种方法通过MLA传播? N_+D#Z.g 7 ,uD7R_
CU*;>h1~u ]'hel#L;l 子通道分解 VOg'_#I N1x~-2( • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . ~~t>; • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 m<*+^JN 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, <'hoN/g • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 |'x"+x • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. (b"q(:5oX ;Cty"H, t9lf=+%s More Info about Subchannel Concept l!\~T"-7;: q,;wD1_wG 子通道评估 wCj)@3F A
;|P\V • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. EyBTja(4 /h]ru SI • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. ,WW=,P K,*z8@
e$rPXRf K;w]sN+I 近场评估探测器的定位 %`/F>` aQ&K a #nZPnc: ]z#Ita; 区域边界管理 Y\4B2:Qd9 %):pfM;b dAM]ZR< sEL0h4 场景演示 2nL*^hhh W}%[i+ 演示示例的配置 $}us+hGZ 5EECr
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r;wm`(e )?6%d 光线追迹结果: 综述 ETdN<}m r{Mn{1:O
'cc{sjG Cyo:Da
A 光线追迹结果: 远场 S&J5QZjC J5xZLv
:1]J{,VG _U^G*EqL* 场追迹结果: 近场的能量密度 rcH{"\F_/ $Ny: At z"FxKN~Z 9}a&:QTHR 场追迹结果: 远场的能量密度 _E/ RfT)dS+rAh
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L1]auO* /^X)>1)j 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: WB `h) [N"=rY4G
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