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摘要 Wy1.nn[ N48X[Q* 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。 ^xgPL' 0[uOKFgE y'oH>l+n (<H@W/0$ 微透镜阵列的结构配置 XMI5j7CL !)J$f_88D Gf~^Xv!T ,N_V(Cx5pt 场通过哪一种方法通过MLA传播? X
g7xy>{] "~K ph0-
By*YBZ _x$Eq:
i 子通道分解 z}r v$;URF%^ • 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) . weGsjy(b]N • 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。
<ZO+e*4 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, 'c/8|9jX • 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。 gHXvmR" • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. 0E3;f;'X 8{&.[SC7 vQoZk, More Info about Subchannel Concept \x\(36\u [%Z{Mp'g 子通道评估 4]
u\5K- HB<>x • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. r#}o
+3* 5lwMc0{/3 • 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. S]e;p\8$Z (2 hI
vMJ_n=Vf ][ 8`}ki 1 近场评估探测器的定位 11 A$#\, 9A`^ ( tC=K;zsXpz ^`$-c9M?' 区域边界管理 ']^]z".H v(uNqX.BC I34
1s0 Z#kB+.U 场景演示 T$DFTr\\ ( pCU:'" 演示示例的配置 &-vHb [*H h6
3"Kap/[h Cs vwc% 光线追迹结果: 综述 >@-BZJg/k fNrpYR X
v>j<ky -<u_fv 光线追迹结果: 远场 3@0!]z^W yZmeke)_
,RAP_I!_x XE;'K`% 场追迹结果: 近场的能量密度 95/;II +
:b"0pu-H }h sR} J'wJe, 场追迹结果: 远场的能量密度 ?. L]QU W yP] ]I.
A(+V{1L' [_C([o'\KY 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: wj Kc!iB +.u
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