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摘要 |R}=HsYey X4V>qHV72 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。 +S4n416K q+L'h8 8o~
NJ 6 [YOH'i&X 微透镜阵列的结构配置 /$c87\
l0Q5q)U1A 2ioHhcYdJU :$k*y%Z*N& 场通过哪一种方法通过MLA传播? oYqHl1cs 7f>=-sv
z?o8h
N\ m+(Cl#+ 子通道分解 =D`8,n [ =
lo.LFV • 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) . ^&>B,;Wu • 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。 ? o"
Vkc: 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, n28JWkK8 • 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。 Q~N,QMr)k& • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. jWrU'X w(oK [}L~zn6>?a More Info about Subchannel Concept c{M
,K j,0`k 子通道评估 [HILK`@@ 0kE[=#'.' • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. j?K$w` nfEbu4| • 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. Q-<]'E#\( l2
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T\l`Y-vu _uIS[%4g 近场评估探测器的定位 c*IrZm *[si!e% mnpk9x}m 8 .%0JJ .3 区域边界管理 TLwxP" &;@L]
o ;(i6 X) rB[J*5v 场景演示 I6.rN\%b N>I6f 演示示例的配置 QH'*MY $TIeeTB
HI8mNX3 "j .6wPpL G?{ 光线追迹结果: 综述 YSD G! !5ps,+o
z!}E2j_9P dFz"wvu` o 光线追迹结果: 远场 z
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7]VR)VA M @A,8>0+ 场追迹结果: 近场的能量密度 :kgh~mx5LF iH(7.?.r ]1
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vTFJ 场追迹结果: 远场的能量密度 '@{:FrG*U e9LX0=
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eBwcC#^ 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: "Z@P&jl !^arWH[od
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