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摘要 16-1&WuY@ j=kz^o~mH 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。 +*`>7m<^ &iTTal.6 =Sjf-o1V y F;KyY{ 微透镜阵列的结构配置 zqCr'$ v;.w*x8Jw p!/ *(TT eW\C@>Ke 场通过哪一种方法通过MLA传播? w,zm$s ^ ecdM+kP
Ue&I]/?;$ pP)> x*1 子通道分解 SO+J5,)HA k
& 6$S9 • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . D6fGr$(N% • 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。 dF+R
q|n{ 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, GLiD,QX< • 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。 ,<O|#`?"@G • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. p?,T%G+gqO uB;PaZG?{ fO{'$?K More Info about Subchannel Concept Hdda/?{b WNp-V02l 子通道评估 rd ]dDG 7<zI'^l • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. S<o\.&J %df[8eX{ • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. &`B
Tw1u 9Itj@ps
{1}p+dEK seS) `@n 近场评估探测器的定位 um=qT)/D :pNu$%q mNQ*YCq. 'fka?lL 区域边界管理 +i(;@%
kv D.,~I^W "vF7b|I A)HV#T`N 场景演示 i{MzQE+_^ W~?mr!` 演示示例的配置 +8 }p-<a ^~DClZ
*3h!&.zm s}Q*zy 光线追迹结果: 综述 Ixr#zt$T-G =P`l+k3
m<GJ1)%3i ]GmXZi 光线追迹结果: 远场 L=)Arj@q - %`iLu
9~6~[z Sz0CP1WB 场追迹结果: 近场的能量密度 Qe4"a*l-r T`K4n U# u;H5p\zAzz ;2Za]%' 场追迹结果: 远场的能量密度 Ir$:e*E> 822 jZ
sb
i4\m/&of3y (a@}J.lL 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: _-nIy*', = &BkdC,o
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