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摘要 t)1`^W} .,20_<j%= 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。 "}V_.I*+ ^t:dcY7 #_{Q&QUk =*1NVi $n 微透镜阵列的结构配置 T*nP-b K)U[xS;< \<ysJgqUG l0C`teO
场通过哪一种方法通过MLA传播? P?S]Q19Q4 C]p@7"l
-n8d#Qm) hD=.rDvO 子通道分解 Uo71C 4ev uFhaN\S • 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) . )U=]HpuzI • 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。 T7%!JBg@ 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, LT"H-fTgs • 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。 ^GyZycch • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. $xWUzg1<U vd)zvI \5 rJ More Info about Subchannel Concept X8">DR&>Y d$jwh(Ivs 子通道评估 G bclR:G 0EF~Ouef • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. >
K?OsvX 8xg^="OJ • 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. vFB^h1k~.M ypyKRsx
#=={h?UDT pQK SPr 近场评估探测器的定位 > (9\ cF{ .p, VZ9 ),-gy~ z}B39L 区域边界管理 xhOoZ- !3Pbu=(cte ykx^RmD`~ oFf9KHorW 场景演示 p |1u,N )9:5?,SO 演示示例的配置 yji[Yde;| - X71JU
Pal=I) Be=rBrI> 光线追迹结果: 综述 |PlNVd2 kJp~'\b
l6&\~Z( c%J6!\ 光线追迹结果: 远场 \?d3Pn5` hg(<>_~
BUJ\[/ 8v4 o+wP 场追迹结果: 近场的能量密度 yB2h/~+ acR|X@\3 6FQi=}O 1 e[fOm0^.c 场追迹结果: 远场的能量密度 PmRvjSIG 1J4Pnl+hN
J6AHc"k. U8w_C\Q 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: <aJQV)]\ wOl?(w=|
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