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摘要 z226yNlS P wt ?9I 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。 awj} K c,g]0S?gu nR=2eBNf +An![1N, 微透镜阵列的结构配置 gxBl1 =B3!jir Wwa41z F&nMI:h7 场通过哪一种方法通过MLA传播? '91u q Yc.
~qmG/z
u&l>cJ' H|UV+Q0, 子通道分解 5~<a>> 1@1+4P0NF[ • 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) . ^`hI00u( • 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。 ;f\R$u- 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, Y_|K,T6Zj@ • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 cNuuzA • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. )cv0$ Q(!}t"u '.}6]l More Info about Subchannel Concept FrAqTz `E4!u=% 子通道评估 iuH8g ~L4*b*W • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. '<{oYXZW3 I;kUG_c(4 • 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. a|]%/[G@ Aoy1<8WP%
7E\K!v_ bH)8UQR% 近场评估探测器的定位 Z<,CzKs+|| w#gU1yu ba:mO$ 7-G'8t 区域边界管理 4%#V^??E ?Uy*6YS Hc_hO #:Sy`G6!? 场景演示 5qeS|]^` >X\s[d&( 演示示例的配置 j4
& hsQ rd%{f
8wH41v67F \3js} 光线追迹结果: 综述 k1 LtqV `)(
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/Mi-lh^j- !=q:>}g 光线追迹结果: 远场 R1b
) ,N@Icl
#G4~]Qml
+y{93nl 场追迹结果: 近场的能量密度 r{6B+3J 3Mh,NQB ]cGz~TN~ Z+h70,| 场追迹结果: 远场的能量密度 65`'Upu l)!woOt
zN8V~M; l_q>(FoqA 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: ;P0Y6v3 }9+1<mT9a/
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