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摘要 -V<t-}h. x5si70BKC/ 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。 ^>$P)=O:v m6n!rRQ^U U9d:@9Y D&:yMp( 微透镜阵列的结构配置 woOy*)@ %Z]'!X &<x@1, b\55,La 场通过哪一种方法通过MLA传播? ,TC;{ $O5 Z@rN_WXx
y&J@?Hc> {bNXedZ\ 子通道分解 Cpl;vQ !dcwq;Ea • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . j6}R7$JR • 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。 \+PIe7f_ 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, 3/6/G}s • 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。 mj,fp2D;% • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. jx`QB')kX 3tS~:6-/ 9h,u6e More Info about Subchannel Concept Xh+ia#K '_0]vupvY 子通道评估 b3$k9dmxV+ /\d$/~BFi • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. ]gb= ZXb0Y2AVx • 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. I*[tMzE n]!fO
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q!,zq [Gr*,nVvB 近场评估探测器的定位 >um!Eo D$eB ,~
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exs@ 4jmK]. 区域边界管理 -#&kYK#Ph TW&DFKK` - 0HkT Y #&!G"x7 场景演示 'C+;r?1!h [\ )Ge 演示示例的配置 TQ :/RT !UBO_X%dz
&x:JD1T} }qPhx6nP 光线追迹结果: 综述 j0-McLc 9L eNe}9v
S4NL "m /M0/-pV9 光线追迹结果: 远场 |VH!)vD n(Y%Vmy
}2>"<) tV;%J4E' 场追迹结果: 近场的能量密度 cSP*f0n,eo M++0zhS l3i,K^YL _uxPx 21g} 场追迹结果: 远场的能量密度 "AueLl) .q`{Dgc~
>O9sk D@Da0 在这里,没有子通道的模拟中出现的数值伪影对远场的影响较小。因此,不使用子通道的时间效益可能是可以论证的: {i{xo2<1" H:&?ha,9 带有子通道的仿真时间: ~70 s 0Dv JZ|e 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) *U7%|wd cL7g}$W$ 文件信息 <EX7WA C*Vd -U Iq5pAHm>M6 1hQN8!: <
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