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摘要 /dP8F YF[!Hpzq 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。 )9W#5V$ A#07Ly8kXn (NWN& xo"4mbTV 微透镜阵列的结构配置 z E7ocul Pc-8L]2oaF ~ !+h"%'t
oG_'<5Bv> 场通过哪一种方法通过MLA传播? \?ws0Ax 4lKbw4[a
TD=/C| Z
5YW L4s 子通道分解 R*5;J`TW 7 V1k$S( • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . OL9C#er • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 t 6IaRD 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, F'_8pD7 • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 c(=O`%B{ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. gkn/E}K# 8gKR<X.G u2\qg;dP More Info about Subchannel Concept g~sNY|% 21EUP6}8j 子通道评估 5pyvs ;As nR'EuI~(} • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. {%k;V ~ &,kB7r" • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. xla^A}{ z4`n%~w1b
[(UqPd$ 8BH)jna`Qo 近场评估探测器的定位 MifgRUe >2{HH\ m%(JRh nMvIL2:3 区域边界管理 \ozy_s[ p00Bgo 67:<X(u+! Id
7 场景演示 hG HzO @I.OT 演示示例的配置 aC]l({-0 qtwmTT)
R[-:-8 &rWJg6/ 光线追迹结果: 综述 eQIi}\` Kqu7DZ+W
Kd1\D!#!6 )Bvu[rUy 光线追迹结果: 远场 ;-Dd\\)p jCv+m7Z
H#`?toS ?6]ZQ\, 场追迹结果: 近场的能量密度 IHmNi>E&/ 54j
$A \>dG' p6\9HG 场追迹结果: 远场的能量密度 kYa'
] m UVU*5U~
,$[lOFs 7+-}8&syu 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: ebVfny$D _)"
5
gv 带有子通道的仿真时间: ~70 s iW$i%`> 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) ^Wz{su2 \$UU/\ 文件信息 nu-wQr FKm2slzb u)MA#p { (ajX;/
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