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摘要 RW`j^q,c3 fsjCu! 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。 ]?7q%7-e.a !AXt6z cZ y3 "+4e *t{^P*pc 微透镜阵列的结构配置 [C#H _y( :Ahw{z`H# F~$ay@g vbh 5 场通过哪一种方法通过MLA传播? $L4h'(s j.ZXLe~
cx~XG 4%$#
子通道分解 HfPu~P q4T98s2J • 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) . hHk9O? • 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。 Xqy9D ZIn 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, (PC)R9r5 • 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。 |jB/d@RE • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. ES)@iM?5 5{xK&[wR* 5m
yQBKE More Info about Subchannel Concept y 2C Jk~ h e[2, 子通道评估 iv
~<me0F FEO/RMh • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. /E-sg,
k [X 9zrGHt • 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. &Nw[J5-"k O+?vQ$z
74=zLDDS LC4W?']/ 近场评估探测器的定位 g3
opN>W [(2XL"4D OH 13@k 9$L2a 区域边界管理 +1]A$|qyW z22:O"UHa Gl%N}8Cim d2?#&d'aq 场景演示 s o7.$]aV 6 Nws>(Ij 演示示例的配置 F_Gc_eT qP$)V3l
je`Inn< ^fQa whub 光线追迹结果: 综述 iS< ^MD uO)vGzt3^x
}]Nt:_UCX H*P[tyz$ 光线追迹结果: 远场 8O_yZ
~Z4 7GvMKtuSK
p<<dj% ]v]tBVO$ 场追迹结果: 近场的能量密度 Qff.QI, &xpvHKJl -ykD/ 4y.qtiIP>$ 场追迹结果: 远场的能量密度 G+&pq Vg(M ^2L
/Pxny3 V%B~ q`4 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: h\2iArw8 [FZq'E"87
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