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摘要 5psJv|Zo] o8<~zeI 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。 w}OBp^V^ Gds(.]_ $H)!h^7^9 )fIG4#%\ 微透镜阵列的结构配置 ^t7u4w! .uS`RS8JM 3T0-RP* zng.(]U/?H 场通过哪一种方法通过MLA传播? /J_],KdU bfoTGi
+jwk4BU ;UpJ_y)n8\ 子通道分解 ^W:a7cMw W]7<PL*u • 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) . D^m2iW; • 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。 Q
Kr/ 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, k,=<G, • 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。 XLaD#J • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. EwV$2AK ]jVE fvH{va. More Info about Subchannel Concept B?-w<":! Ot\[Ya'' 子通道评估 =_C&lc" C^4,L
\E • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. &}P#<"Fo8Q 2/V%jS[4#y • 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. ?G',Qtz<K y3 N[F
x X3I` DMch88W 近场评估探测器的定位 "~ $i# jR[c3EA
; _,(s =gJ{75tV3 区域边界管理 v .C f9>pMfi:@ >I~Q[ obF|;fwPnR 场景演示 G[ #R 1' 7~Inxk; 演示示例的配置 H3R{+7 NI,>$@{
`|AH3v1 N]/cBGy 光线追迹结果: 综述 gvWgw7z 5&EBUl}
g.`Ntsi$wI DDGDj)=` 光线追迹结果: 远场 I|&DXF svEe@Kt`
*@#Gc%mGu ~%h
)G#N 场追迹结果: 近场的能量密度 K O\HH !=,zy z{1A x )Z/w|5< 场追迹结果: 远场的能量密度 52o^] YfT
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Tb2#y]27 u
e 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: __tA(uA }qp)VF
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