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摘要 k;dXOn ":Edu,6O 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。 .w6eJ4] Xj+q~4{|vt E3/:.t d h^^G^ 微透镜阵列的结构配置 >cL{Ya}Rz Ap\AP{S4 rAdacnZV p3^jGj@ 场通过哪一种方法通过MLA传播? '[ P}&<ie, :Zw@yt
\nrP$ 1+y"i<3) 子通道分解 ^]p M~6@20$oW • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . ~<qt%W? • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 _DPOyR2 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, %bb~Y" • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 {Z{o"56f • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. %1McD{ fn{S
"33" PHM:W%g: More Info about Subchannel Concept Ek.&Sf$cd' !{_yaVF 子通道评估 |I[7,`C~ _q>SE1j+W= • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. ?Ce#BwQ> ":?T%v> • 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. nw'-`*'rj "u')g&
+zOOdSFk. w5~i^x 近场评估探测器的定位 `kBnSi o~ iT)WR90 _EYB
8e IvBGpT"(I 区域边界管理 V`a+Hi<P\ KAA3iA@>+ q{4|Kpx@ t)1phg4H) 场景演示 Nofu7xiDw[ ZKbDp~ 演示示例的配置 CVKnTEs =LH}YUmd
ddpl Pzm# )GB`*M[ 光线追迹结果: 综述 89eq[ |G_ ^3I'y
UsY
,I*X)( M StX*Zw 光线追迹结果: 远场 '
lo.h"" x(r+P9f\<
p%RUHN3G[ <DiOWi 场追迹结果: 近场的能量密度 ,a(O`##Bn ?g}kb nX
x=1*X ;lfWuU%R 场追迹结果: 远场的能量密度 *=nO NtZ6$o<Y
t3F?>G#y fNhT;Bux
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: *%- ?54B |_pl;&;:
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