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摘要 *!9=? Q^8/"aV\ 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。 Fl!D2jnN W5/|.} f!F5d1N A8g_BLj!e 微透镜阵列的结构配置 &W3Hj$> ?R_fg P(!%Pp xDNXI01o 场通过哪一种方法通过MLA传播? CwD=nT5` PQUJUs
vl~HV8MAv -qBdcbi|x) 子通道分解 1bjz :^ 1'P4{T0 [ • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . ;p7R~17 • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 "gFw:t"VV 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, UXh%DOq
• 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 ui-]%~ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. _SkiO}c8 {|@}xrB N 'n0I^Y1A More Info about Subchannel Concept ;GKL[tI" O{\%{XrW 子通道评估 FzykC XMz*}B6GQ • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. s>W :vV@ f^KN8N • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. &3J^z7kU xel|,|*Yq
5$Kd<ky `+0dz, 近场评估探测器的定位 @t0T+T3 Mp=T;Nz @n=&muC} s}-j.jzB{ 区域边界管理 VLVDi>0i 2.N)N%@ zg'.f UZ ZpMv16 场景演示 \ueCbfV!Z4 4GH &u, 演示示例的配置 mnBTZ/ZjS +SE \c
V7`vLs- CI\yP@DQ4 光线追迹结果: 综述 )Gk?x$pY@ F=a
j9yOkaVEg NEPK 光线追迹结果: 远场 m`):= ^nC 8TG|frS
s5 {B1e zbr^ul r 场追迹结果: 近场的能量密度 m9\"B3sr w^=(:`
f$9|qfW'$ Ujlbcv6+ 场追迹结果: 远场的能量密度 !
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P;K LN9/4 Bo14t*( 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: hW9! ]N;nq
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