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摘要 Mqmy*m[U :g)`V4% 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(Nrj&TQ[ l3YS_WBSn )'$'?Fn 5?Rzyfwk| 微透镜阵列的结构配置 Q::_i"?c b./MVz 'w`9lIax B>e},! 场通过哪一种方法通过MLA传播? SbD B[O% "jP{m;p
Uc]sWcR E~c>LF_]Q 子通道分解 W JG8E7 o/I`L • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . }(w9[(K • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 V7,;N@FL 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, Xm~N Bt • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 91}kBj • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. B3@\Ua) Y
i`wj^ `:fh$V5J> More Info about Subchannel Concept
_'U(q\ri Y|F~w~Cb 子通道评估 HD8*>p. ,h* 'Cs04h • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. )t$o0! b%UbTb, • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. &z;1Z crr#tad.
8'0I$Qa4 CdTE~O<) 近场评估探测器的定位 -zH` 9>J5| Jm]P,jaLc G!5~`v *T0!q#R 区域边界管理 nb #)$l 1p
COLC%1 l]Q<BV Kb*X2#;* 场景演示 {4HcecT a>BPK"K2 演示示例的配置 ^,6c9Dxy ;Zw? tU
P] qL&_ "D7wtpJ 光线追迹结果: 综述 Y]:Ch (Q Q<2`ek
EOzw&M];r uN9J?j*ir 光线追迹结果: 远场 C0
o ngC^@*XAw9
ExZ|_7^< j5bp)U 场追迹结果: 近场的能量密度 w)xfP^M# V8"m_ "aJfW ]r(s02 场追迹结果: 远场的能量密度 &W$s-qf". .[C@p`DZ
KU*XRZu) lkaWwjv_D 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: ,HtXD~N xpB*>zb 带有子通道的仿真时间: ~70 s tqwAS)v= 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) 7~m[:Eg6[s tu5T^"BqO 文件信息 {P!1VYs5 I7Xm~w!{qk !]t5(g_ c,FZ{O@
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