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摘要 ;+Sc Vz RAs5<US: 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。 D8O&`!mf QqdVN3#1z I;5:jT ` 9x]yu6 微透镜阵列的结构配置 vw'BKi
F `at>X&Ce, FWb`F& 5;:964Et 场通过哪一种方法通过MLA传播? 'VQ
mK# SmMJ%lgA6
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a54 W*!u_]K> 子通道分解 +wpQ$)\ "3H?_!A9 • 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) . 9C"d7-- • 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。 na0-v- 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, :&-j{8p- • 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。 0,M1Q~u%. • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. 6<`tb)_2~ Z&MfE0F/B [7+dZL[ More Info about Subchannel Concept {[tx^b AZ'"Ua 子通道评估 H vezi>M |\#6?y[o • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. ,>vI|p,/G* XT<{J8
0z • 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. mcm8|@Y{ [Fo"MeH?R
8(kP=
z'rB_l 近场评估探测器的定位 ,f3Ck*M o8h1 ]4
q6N w`a(285s)i 区域边界管理 E#^?M#C #
ZcFxB6) n| [RXpAp3 Hp1n*0%dZ& 场景演示 n1;y"`gHk W:TF8Onw 演示示例的配置 <7X6ULQ ,K 1X/),
!tckE\ h#N :,*{,^2q: 光线追迹结果: 综述 Wti?J.Csc MET"s.v
!^*-]p/z etD8S KD 光线追迹结果: 远场 Vv<Tjr \Bg?QhA_D
0f]LOg D@
R>gqb 场追迹结果: 近场的能量密度 Smjg[ $Eh8s( tiHP?N U ET:B" 场追迹结果: 远场的能量密度 <RPy $%5f
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J-X= +i1\],7 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: P3u,)P& 1}>u Y
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