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摘要 2|a5xTzH [[XbKg`"? 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。 Qr.SPNUFK xcHuH-} )swu~Wb}U@ B0+r 微透镜阵列的结构配置 ?+P D?c7 U0m 5Rc L#|6Lnp^ S"<"e\\}"_ 场通过哪一种方法通过MLA传播? Ss~yy0 \+#>XDD
Z1dLC'/b] 360b`zS 子通道分解 9aoGptgN 4\Q
pS • 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) . .,*68S0k7 • 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。 $! R]!s 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, PZ.q • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 zL@FN sYVM • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. y#iQ Dt~ |)L+ "8l&m6`U- More Info about Subchannel Concept eqQ=HT7J b[Qe} `W 子通道评估 D!WyT`T |r<#>~* • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. J/xbMMb
c( 8>|^M • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. W lHK &|YJ?},
_j sJS<21 x^V9;V@6 近场评估探测器的定位 ,SG-{
!XQq* _eZ*_H,\ ~]V}wZt>h 区域边界管理 vAcxca">S Q4h6K7 13aj fH }8eu 9~ 场景演示 ;hb_jW-0W V.|#2gC]t 演示示例的配置 I[w;soI o"j$*o=
3L^]J}| >m+Fm= 光线追迹结果: 综述 GV0-"9uwX~ T)o>U&KNP
5j~1%~,# b Od<x
>@ 光线追迹结果: 远场 -*[:3% ]x5+v0
9A,ok[J hxZL/_n' 场追迹结果: 近场的能量密度 mX5%6{], $*+IsP! wl /1~! VRB!u420 场追迹结果: 远场的能量密度 e+<'=_x { 7q(A&
5@_kGoqd } fJLY\ 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: T#GTNk!v =K<`nF0w
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