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摘要 1ndJ+H0H |xr\H8:(! 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。 `7+j0kV) ~vgA7E/XV !umEyd@ " PzZZ>7_6S 微透镜阵列的结构配置 k$Rnj`*^ Y'`"9Db V%CUMH =U *zVvQ= 场通过哪一种方法通过MLA传播? Zg:gY"^ LS.r%:$mb
'GJVWpvUU T~gW3J 子通道分解 gJ3c;
BRbV7&
• 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) . kII7z;<^` • 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。 #T~&]|{, 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, 4B-yTyO • 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。 DFe;4BdC • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. ~!+ _[uJ sI 4yG ~# 7wdP More Info about Subchannel Concept -NM0LTF \
Aq;Q? 子通道评估 zuL7%qyv 3+YbA)i; • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. tkuc/Z/@ h3Fo-]0 • 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. FN
)d1q(~ I__ 4I{nI
^uaFg`S q42FPq 近场评估探测器的定位 Fa3gJ[ZAqf QLbMPS lr('k`KOQ xRDiRj 区域边界管理 `1p 8C% EychR/s A%ywj'|z zTCP)x 场景演示 s` >H 3;$bS<> 演示示例的配置 !Qu PG/=X RTd^ImV
"D> ]ES%5 R]b! $6Lt 光线追迹结果: 综述 ]TK=>;& )&Z>@S^
x3p9GAd# T$b\Q 光线追迹结果: 远场 & 5
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gM_:l IUhp;iH 场追迹结果: 近场的能量密度 *Wyl2op6 Xt(!
a 6$B'Q30}r kEK[\f VE 场追迹结果: 远场的能量密度 3@X7YgILU [V< 1_zqt
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Nk1MGV G.VYp6)5 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: c2b6B.4 &|z544 带有子通道的仿真时间: ~70 s J%r7<y\ 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) xw%)rm<t J'7 y
文件信息 u
2lXd' mq`5w)S)\o SL*DK. <;KRj85"j
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