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摘要 d`sIgll&n =IEei{ 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。 u"5
hlccH LXq0hI ^@f-Ni\ dw YGhhm 微透镜阵列的结构配置 ,sZ)@?e []<N@a6VA> j`l'Mg *z
}<eq 场通过哪一种方法通过MLA传播? qBF}-N_ )u>/:
pT<}n 9yB5 Xf%wW[~ 子通道分解 *5z"Xy3J +2JC**)I • 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) . W%P$$x5& • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 X*<
!_3 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, Lgrpy • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 8T"8C • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. ['_W< f5P@PG]{ ?F^O7\rw More Info about Subchannel Concept 'q7&MM'oS^
tk66Ggi[K 子通道评估 Q=?YY-*$ <o: O<p@6 • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. /c!@ H(^) z+{Q(8'b] • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. 2'-o'z< WKB
K)=
/ TAza9a tE"IE$$1 近场评估探测器的定位 It8s#o q8 `2a7y]? PNRZUZ4Z| (dHil#l 区域边界管理 I.{%e;Reg rtT*2k* m/p:W/0L :89AYqT" 场景演示 c;doxNd6 r#\Lq;+-B 演示示例的配置 ~mk>9Gp 6 \NBU,lY
LDYk\[81 GEJy?$9 光线追迹结果: 综述 IP+.L]S Z3N^)j8
;6tGRh$b |`Q2K9'4bL 光线追迹结果: 远场 I`S?2i2H , A;wLI
"#=WD )|`w;F> 场追迹结果: 近场的能量密度 R@lA5w nD}CQ_C `c'R42SA n7iIY4gZ 场追迹结果: 远场的能量密度 {"hyr/SK d j7
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?h3t"9 qV:TuR-|w 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: 2'7)D}p 4rH:`494
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