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摘要 VL'
fP2 50dGBF 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。 ?^:h\C^a" vpPl$ga5bY M4ozTp<$O :b[`
v 微透镜阵列的结构配置 Wlh~) XPB9~:: oJKa"H-jL ;Ut+yuy 场通过哪一种方法通过MLA传播? P,ua<B}L [P|[vWO
Lp5U"6y XWJwJ 子通道分解 \,!QJp4 mVtXcP4b • 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) . M8k"je7`s • 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。 Y-ux7F{=z 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, N8KQz_]9I • 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。 QZ
`tNq :/ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. }AZc8o- 1>Q{Gs^ C8a*Q" More Info about Subchannel Concept _ >`X]I; Qr#1 u 子通道评估 *`(
<'Z 61U<5:#l • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. .I3?7 b'zR 9V • 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. HaA1z}?n Y+/JsOD
`ovtHl3Q lq.Te,Y%w 近场评估探测器的定位 JcJmds .s/fhk, O7'] [6jbgW~E 区域边界管理 =O|c-k,f@ wV?,Z!\Z cYNJhGY wix5B@ 场景演示 i`
A # N~,F@t 演示示例的配置 eMK+X \ :5GZ \Z8F
l0*Gb N__H*yP 光线追迹结果: 综述 NGYyn`Lx 7dihVvL
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\EbbkN:D F2(q>#<_ 光线追迹结果: 远场 ^s\3/z>b4! 3#wcKv%>&_
r%Rs0)$yj {|9}+
@5Q1 场追迹结果: 近场的能量密度 }~Q"s2 9ykM3 9^P2I)aD *cWmS\h| 场追迹结果: 远场的能量密度 a:SQ16_? l2b{u
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PXP`ZLF `n!viW|tB 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: [%HIbw J 7#;vG>]
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