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摘要 j1hx{P' DdG*eKC 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{4/~Z cz6\qSh\, "v9i;Ba>+ ZR|cZH1}C 微透镜阵列的结构配置 h4 X > R8K?!Z &8^1:CcE O:>9yZhV 场通过哪一种方法通过MLA传播? -1P*4H2a Ov5*&*P
?t{ 2y1 ~5xs$ub 子通道分解 ::Nhs/B/ }K%y'D • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . N!hS`< } • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 #ivN-WKCl 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, a!?&8$^< • 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。 V.8pxD5s • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. =C[2"Y4JK0 C*f3PB=H_ KW[Jft More Info about Subchannel Concept g\n0v~T+ s,2gd' 子通道评估 B,]:<1l~ lW8!_h"G`n • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. e[8AdE U $ bLt • 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^qbd$ } :.k)!
|,G=k,?_p '/@]V 近场评估探测器的定位 J|Xu]fg0 "
~X;u8m >[U.P)7; V L&5TZtz 区域边界管理 (6WSQqp npW1Z3n =?, dX )ZI9n7 场景演示 xg>AW Q >cEB,@~ 演示示例的配置 @fVCGV?'
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b)eKa40Z 96&Y 光线追迹结果: 综述 R4R SXV Fk 5;
>;;tX3( 8#S}.|"?F 光线追迹结果: 远场 qC%[J:RwF P 3CzX48^
njk1x U;_b4S: 场追迹结果: 近场的能量密度 LcA~ a<_ N9M''H*VS iSZiJ4AUq -C7IUat< 场追迹结果: 远场的能量密度 FZEK-]h. ?rD`'B
6#JdQ[IP6 SseMTw: 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: wK7wu. nA\9UD<G.
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