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摘要 ;|ub!z9GG `{<frB@ 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。 o.:p_(|hI 85U.wpG |g)FA_#|< sLh0&R7 微透镜阵列的结构配置 =iz,S:[ 9G+f/k,P Evu=M-? M8W# io 场通过哪一种方法通过MLA传播? .CV _\ '8Wv.X0`
e=f .y< zok D:c 子通道分解 y).P=z ``4wX-y • 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) . 9/TY\?U • 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。 Eek9|i"p 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, 2wpjU&8W! • 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。 ija:H'j • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. D5]{2z}k [,f)9v) Q|hm1q More Info about Subchannel Concept I lG:X)V% 0Oxz3r%}r 子通道评估 ~t/JCxa ?X_V#8JK • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. ym%slg $C_M&O} • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. Y(i?M~3\t |qUrEGjiSS
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t{ (Pi-uL<[a 近场评估探测器的定位 *Z kss UmP'L! L7q | ^` _vrWj<wyf 区域边界管理 'Ji+c cH"@d^"+q| C ?7X"~~ }B)jq`a?|\ 场景演示 } p'8w\C$ &4kM8Qh 演示示例的配置 -J$g(sikt Eb@MfL
lizTRVBE n(&*kfk 光线追迹结果: 综述 :,F=w0O ])$S\fFm
XVUf,N, S<oQ}+4[~ 光线追迹结果: 远场 *SZ>upg o/JPYBhdl
f=ib9WbR# 9*p G?3*I 场追迹结果: 近场的能量密度 !<Z{@7oH Zoow*`b|$U |=3 *;} ?)cJZ>$!w 场追迹结果: 远场的能量密度 .cR*P<3O (!n-Age
N$Hqa^!'T `^%GN8d}nm 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: 1g i}H) raQYn?[
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