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摘要 O`Tz^Q/D fo ~uI(rk 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。 l<6GZ c}(H*VY2n |5 V0_79
}n^Rcz6HeO 微透镜阵列的结构配置 01A{\O1$j A.>mk598 3E*|^* :[CV_ME.; 场通过哪一种方法通过MLA传播? ;1(^H:7T %,\JTN|g|A
9xR5Jm>k &jJu=6 U
B 子通道分解 "D'e ?X@!jB,Pv • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . Sf?;j{?G • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 /2p*uv}IP 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, !Gmnck&+ • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 ?+]=|hN • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. |.k'?! >V6t
L;+ OjGI
! More Info about Subchannel Concept -Q20af- G^.N$wcv 子通道评估 I !hh_ WE\TUENac( • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. `;85Mo:qJ #*g=F4>t • 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. gkr9+ +p%3pnj:K
]y@A=nR z$Jm1l 近场评估探测器的定位 AYn65Ly C5~~$7k0 ` @ QZK0Ox :;_
khno 区域边界管理 zM0}(5$m i(.e=
ei5YxV6I F{x+1hct0 场景演示 8 W qPPe)IM'Sc 演示示例的配置 Wk[a|> FI^Wh7J
70qEqNoC mG1~rI 光线追迹结果: 综述 M/ 64`lcb JK2{9#*
SW9
C
8Q CzBYH 光线追迹结果: 远场 KZ 5%q. E+\?ptw
`0Udg,KOs GlJ[rD 场追迹结果: 近场的能量密度 ~uhW~bT ]W3_]N 3 %M96m s*PKr6X+ 场追迹结果: 远场的能量密度 `PARZ| p)SW(pS
aBC5?V*e% iYr)Ao5X 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:
}#m9Q[ RL}?.'! 带有子通道的仿真时间: ~70 s wa@Rlzij> 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) #&.Znk:@.f K+~?yOQj 文件信息 H q6%$!q {dF@Vg_n )+L|<6J XA TJv .T2|
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