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摘要 hTPvt fT<3~Z>m 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。 (l/i# n.,ZgLx[" )iZhE"?z S+?*l4QK 微透镜阵列的结构配置 nO;ox*Bk+8 g^U-^f w1
A-_ 9e&*++vf 场通过哪一种方法通过MLA传播? k8cR`5@PK I]~s{I(EK
r^Soqom3 "o@R}_4]q 子通道分解 #nKGU"$+ *48LQzc • 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) . {@s6ly]. • 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。 k1LbWR1%wB 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, CljEC1S# • 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。 BJqb'Hjd • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. v'Up& /(
\P*%u :4pO/I
~ More Info about Subchannel Concept @Q:?, UaHN*@ 子通道评估 {q&A/ T <RWz • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. _HAr0R8BY GF0Utp:Zf; • 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. z] |Y $:?=A5ttuo
zeH=py[n C%P.`Nx A 近场评估探测器的定位 Y1BxRd?D (e3?--~b6 5=!aq\
5 sZokiFJ 区域边界管理 X4"[,:Tw x/ P\qI C+gu'hD prxmDI 场景演示 QFhQfn 8)J,jh9q 演示示例的配置 >~&7D`O p\xsW"=8q
X<H+Z2d S_Vquw(+ 光线追迹结果: 综述 \BSPv]d w_q=mKu
?\a';@h `y.i(~^1 光线追迹结果: 远场 QSOJHRl=C ?QzN\fY;
GU)NZ[e q,j` _
R4 场追迹结果: 近场的能量密度 ralU9MN. '9 <APUyu bvo
}b-]E zrur-i$N+ 场追迹结果: 远场的能量密度 zx5t
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~|e H8@o +@#-S 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: dJZ
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