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摘要 X56q-| *U- 4Sy 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。 h
f)?1z4 yF:1( 4 jdP2Pf^^ S>+|OCl"; 微透镜阵列的结构配置 E`JI>7 g'f@H-KCD @u+]aI!`- E =67e=h 场通过哪一种方法通过MLA传播? pQ" >UL* ]#<4vl\
PQt")[ f5"k55 } 子通道分解 GKqm&/M*= KkyVSoD\ • 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) . Y Uc+0 • 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。 gaxsv[W>^ 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, P:S .~Jq • 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。 Q} JOU • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. _ye |Y @7c?xQVd$ 8nqG<!,q More Info about Subchannel Concept wu6;.xTLl 2qNt,;DQ 子通道评估 MY)O^I X$ rKc9b<Ir • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. Wi<m{.%\E *Q.>-J<S • 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. Jr4Ky<G_i @bLy,Xr&
2.y-48Nz :=V[7n]) 近场评估探测器的定位 cZ*@$%_ z6P$pqyF Qljpx?E MJ)RvNF 区域边界管理 I][*j Ee#q9Cx^J {TROoX~H? h"W,WxL8 场景演示 C.P*#_R pllGB6X 演示示例的配置 ,qwuLBW Nx;~@
1GRCV8"Z^ >'$Mp < 光线追迹结果: 综述 ; 2#y7! pki%vRY
29b9`NXt t@;p 光线追迹结果: 远场 ~?}Emn;t (CL%>5V
gD?l-RT> \)[j_^ 场追迹结果: 近场的能量密度 _[3D |df Pki{ <lPG=Xt 3"i-o$P 场追迹结果: 远场的能量密度 WH} y"W Y.UFbrv
,4$>,@WW~ tk`v:t!6U 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: 59A}}.@?m cT,sh~-x, 带有子通道的仿真时间: ~70 s p2](_}PK 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) Il'fL'3 ~
7s!VR 文件信息 SnfYT)Ph
teF9Q+*~ KpGhQdR# eMsd37J
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