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摘要 U iPVZ@? +LU ). 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。 Xl
'\krz jw6 ng>9 'ra_Zg[j x Ps&CyI 微透镜阵列的结构配置 *jqPKK/ $;g%S0:3) !'UsC6Y4 aO;Q%]VL' 场通过哪一种方法通过MLA传播? 3k|~tVM o2t@-dNi
kk>0XPk T<_1|eH 子通道分解 Zzzi\5&gU +k"8e?/e. • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . I "+|cFq. • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 n ;$}pg~ 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, E].a|4sh • 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。 Ij,?G* • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. 5w-G]b +[go7A$5 <\#
More Info about Subchannel Concept { /Q? > & lg 子通道评估 $DMu~wwfG P^W$qy| • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. P#'DG W&W0 xsypIbN • 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. M<me\s) 1=cfk#
z 4OR
UQ 7G #e~,M5 近场评估探测器的定位 T;vPR,]rz {b8 Y- g960;waz3 1Yx[,GyC>& 区域边界管理 MjeI?k}LJ 'jO-e^qT F[qIfh4
^bgm0,M 场景演示 GA@Q:n8UuR |"(3]f\ 演示示例的配置 '%/u103{e D
+%k1
29E@e]Y,` Ih0>]h-7 光线追迹结果: 综述 rcb/X`l= "I1M$^8n
V$]a&wM<5 t
1'or 光线追迹结果: 远场 AG!a=ufc0 NNrZb?
:a<TV9?H0 [Z&s0f1Qb 场追迹结果: 近场的能量密度 a-A4xL.gm U@ QU8 544I#! 9'r3L)[ 场追迹结果: 远场的能量密度 +as\>"Cj+2 *j; r|P;g
* =N6_ 7)X&fV6<8 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: xa axj {Q3#]Vu 带有子通道的仿真时间: ~70 s a5+v)F/= 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) @ dU3d\!} p%qL0
文件信息 !ZcALtq 2\W<EWJ@ #6Ph"\G/ X-^Oz@.>
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