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摘要 RE4#a2 )^qXjF 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。 )_ !a: cL4Go,)w :/][ n9J^ x@oxIXN 微透镜阵列的结构配置 vYXh WqL~ sxF2ku4A _I'k&R mpwh= 场通过哪一种方法通过MLA传播? T^7}Qs9 4NaT@68p
u|$HA>F[ SFuSM/Pf 子通道分解 FPK=Tr:b I'{Ctc • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . O z(=%oS • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 A~>B?Wijqg 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, hUvA;E(qD • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 &DYC3*)Jih • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. ='kCY}dkO i}>EGmv m @Q ~;@M More Info about Subchannel Concept TK'y- 5W GcO:!b*YMp 子通道评估 e&ZTRgYdi jc:=Pe!E • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. A-myY30 kl1Q: • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. o\it]B 6A>bm{`c:
d<=!*#q;o # 7dvT= 近场评估探测器的定位 _f>)G3p RlvvO @m`H~]AU qycf;Kl:6 区域边界管理 w-km
qh bY,dWNS: t Jtp1$h "BpDlTYM 场景演示 l>i:M#z& oLlfqV,|L\ 演示示例的配置 JCZ&TK
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5 光线追迹结果: 综述 r0&LjH&R Um`KmM3
3ErV" R4"$ cyjgi /Z 光线追迹结果: 远场 v=dN$B5y3 *j1Skd.#At
' _K`1U Mjl,/-0 w 场追迹结果: 近场的能量密度 2.{<C.BK{ @#o7U %M^Q{`
:5 ~% ]V,-4 场追迹结果: 远场的能量密度 f<<$!]\ p!Tac%D+k
kwS[,Qy\ Ew{N2 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: 67Tu8I/r 7n;a_Z0s$
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