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摘要 tef^ShF] |J>WC}g@n 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。 #b)e4vwCq bF-"tm "![L#)"s .*5 Z"Q['G 微透镜阵列的结构配置 MesRa( qJv[MBjk3B ,6"l (]0 D4u%6R|F 场通过哪一种方法通过MLA传播? zT9JBMNE: >n*\ bXf
jvwwJ<K iK;opA" 子通道分解 4. qtp` nJFg^s1 • 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) . h<l1U'Bn7 • 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。 I4c!m_sr 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, WO*9+\[v • 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。 \}"m'(\c • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. 5iX!
lAFJ WF2-$`x [\e@_vY@OH More Info about Subchannel Concept ^{yk[tHpS n1v5Q2xw 子通道评估 Ip
*g' L}k/9F.5 • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. ;;U:Jtn2 1KE:[YQ1 • 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. qUJ
aeQ q_fam,9
K|r Lkl9 vqdX^m^PY 近场评估探测器的定位 kLP0{A b/("Y.r= dJk9@u 6,b" 区域边界管理 <[~,uR7 2I'~2o _e<o7Y@_ #ToK$8 场景演示 k;^
: 8p^B hd 演示示例的配置 n# 7Pr/*0 &, a3@i
^A_;#vK SZU
\i* 光线追迹结果: 综述 V-yUJ#f8[ t+ Bf#:
mEAXM1J| L:&k(YOBA 光线追迹结果: 远场 3lxc4@Zmd TLa]O1=Bf.
0Q9T3X -G |a*^ 场追迹结果: 近场的能量密度 _GYMPq\%L# _=XX~^I, QO;4}rq `)$_YZq|SR 场追迹结果: 远场的能量密度 V|D]M{O }FqA ppr
5g5'@vMN kL*0M<0 ( 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: W7No ls{ L V{Q,DrP 带有子通道的仿真时间: ~70 s vIGw6BJI 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) $%k1fa C J5M+FwZq 文件信息 tOl e>] a:STQk V BRRj$)u j Ch=@<9
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