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摘要 .>{I S4 D^e7%FX 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。 !`EhVV8u-_ DB;Nr3x <<.%Gk ~7Jj\@68 微透镜阵列的结构配置 qb1[-H gtV*`g ,7nA:0P ![a~y`<K, 场通过哪一种方法通过MLA传播? =Frbhh57 o:"^@3
u.Z,HsEO b wx%TQ! 子通道分解 p7kH"j{xD l9X\\uG& • 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) . z^=e3~-J • 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。 Du."O]syD 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
KL\]1YX • 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。 ccu13Kr>E • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. 7f\@3r &b7i> () %:WM]dc ;_hL I~.d/!>Z nlkQ'XGAI 子通道评估 &\/b(|> duk:: |{F • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. uepL"%.@7| @Xb>GPVe#L • 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_h{n{,sr lSk<euCYs
1_z6O!rx Qo;#}%}^^ 近场评估探测器的定位 eX@7f!uz R1=ir# U|D ~8
w(M .6D9m.Q, 区域边界管理 , JUP (&a<6k OnKPD=< q4rDAQyPO 场景演示 5Si\hk:o &G"r>,HU 演示示例的配置 [Ifhh2 f!"Y"g:@E
Y4B<]C4 -=A W. Zo 光线追迹结果: 综述 ttK`*Ng 66+y@l1
K9J"Q4pEC yw(E} 光线追迹结果: 远场 GqrOj++> i!=28|_
BOQeP/> #1C~i}J1 场追迹结果: 近场的能量密度 !tNJLOYf pM i w9} F|DKp[<]8 6^DsI 场追迹结果: 远场的能量密度 Ph&fOj=pFb (BA2
7Z;w<b~ _ x.D< n=X 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: dWI.t1`i r_kw "9 带有子通道的仿真时间: ~70 s &z\]A,=Tc 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) zTa>MzH1-; ^3-Wxn9& Y)@PGxjz _0rHxh7}q $pT%7jV} _uO#0
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