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摘要 #q-7#pp WU:r:m+
> 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。 p$+.] n7$21*, q\I2lZ L2WH-XP= 微透镜阵列的结构配置 #ouE,< 15)y]N={^ bAkCk]>5 >P_/a,O8 场通过哪一种方法通过MLA传播? QKAt%"1& ^ALR.N+<
QVq+';cG up^D9(y\ 子通道分解 #CcC& I
:c 3{/Y&/\"'^ • 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) . K:_5#!*^98 • 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。 4],*y`& g 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, .^ o3 • 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。 )_-EeH • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. a}#8n^2 !7fL' (7k}ysc More Info about Subchannel Concept na)-' x./l27}6 子通道评估 l+!eC
lM% R32A2Ml • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. $T-Pl57 mcgkNED • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. BnwYyh ) Z^b)KAk
m&&Y=2 4eh~/o&h 近场评估探测器的定位 s ~Xa=_+D :@=;WB*0 K|Kc.
("!P_Q# 区域边界管理 ?mME^?x
Mu {%! >0@7 UU;U,q `COnb@uD 场景演示 SAUfA5|e 6{8dv9tK 演示示例的配置 )i$:iI
>k mQiVTIP3[O
eX0ASI9 -]$=.0 l 光线追迹结果: 综述 %'`L+y "%[a Wb
= 3("gScUj tY>_+)oi 光线追迹结果: 远场 M tD{/.D> <{"Jy)Uf
3l?-H|T +@5@`"Jry 场追迹结果: 近场的能量密度 hF4gz*Q |w)S
&+ 0[QVU,]< _W + 场追迹结果: 远场的能量密度 k'b'Ay(< ,2*x4Gycb
2z+-vT% AhauNS^"{R 在这里,没有子通道的模拟中出现的数值伪影对远场的影响较小。因此,不使用子通道的时间效益可能是可以论证的: FKpyD '|~L9t 带有子通道的仿真时间: ~70 s 1.6Y=Mh=i[ 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) WN`|5"?$ @9ndr$t 文件信息 H7&bUt/ z($h7TZ$ DI,8y"!5 :0o,pndU
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