-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-08
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 0vQkm< ,,fLK1 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。 ]r|.\}2Y7 RR`?o\ nU`vj`K
ks(PH6:]< 微透镜阵列的结构配置 "UVV/&`o #cjB <APY r~t&;yRv =YLt?5|e 场通过哪一种方法通过MLA传播? {oz04KGsH mN@0lfk;
Kq-y1h]7H 1<bSH n9 子通道分解 bs_I{bCu? } c&Zv#iO6 • 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) . J
)@x:,o • 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。 J8/>b{Y 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, 5
0~L(< • 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。 ;Y K^&!N • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. e^Jy-?E 9;h1;9sC| -#)xeW.d More Info about Subchannel Concept ] +Gi~ Oe2Tmvl 子通道评估 L6l~!bEc Yng9_w9Y • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. $R7d*\(G y6:=2(]w<p • 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. CgEeO,N]j .bL{fBTT~
IGv>0LOd@ ?+`Zef.g 近场评估探测器的定位 $XT&8%|*7 iW)FjDTP WGp81DNS| ijyj}gpWha 区域边界管理 Q#:,s8TW[ $9Z8P_^.0( ]IyC FA4bv9:hi 场景演示 (qB$I\ 173/A=] 演示示例的配置 p1X
lni%= `$MO.K{
C(W?)6? <V>vDno\ 光线追迹结果: 综述 d@] 0 =Ax W P.6ea7k
6Y}#vZ !>t|vgW 光线追迹结果: 远场 T(3"bS., 2v%~KV
,h> 0k`J:a b/O~f8t 场追迹结果: 近场的能量密度 vK2L"e S=M$g#X`5 JrCm >0g hnG'L*HooE 场追迹结果: 远场的能量密度 (h`||48d T4\,b
Lxd*W2$3_ oN)K2&M0 在这里,没有子通道的模拟中出现的数值伪影对远场的影响较小。因此,不使用子通道的时间效益可能是可以论证的: jQsucs5$h )+cP8$n6L
|