摘要
/:|vJ|dJ =H95?\}T[ 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。
C6+ 5G-Z A(Ct^/x-
\;;M")$ 2+]5}'M 微透镜阵列的
结构配置
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#G9
W65 f ];bRRBEU 场通过哪一种方法通过MLA传播?
_~FfG!H ^X DP_b9o
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#qRoTtMq7 (P>nA3:UXB 子通道分解
ct+F\:e G?Et$r7:R • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
"1o{mvCkR • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
gC7!cn 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
iUkUo x • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
kBUkE-~ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
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$<*) 5|6 VZ]iep More Info about Subchannel Concept Z[O
hZ 9 HZrA}|:h 子通道评估
F`=p/IAJK FvT&nb{ • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
G?4@[m jaS<*_~#R • 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.
Y:*% [\R M1jT+
'1u?-2 aIgexi, 近场评估
探测器的定位
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VuLb9Kn n%Oi~7> 区域边界管理
(Jp~=6&lKf FDoPW~+[
bPsvoG N:G]wsh 场景演示
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9qX$ 演示示例的配置
[^!SkQ ?NE/}?a
]*dYX=6 FNGa4 光线追迹结果: 综述
/gAT@Vx wv~:^v'
pq*e0uW Bzz|2/1y 光线追迹结果: 远场
3f=ZNJ> .2I?^w&j+
iEn:Hh) ]p|?S[!= 场追迹结果: 近场的能量密度
t?hfP2&6 coCT]<
nbxY'`8F jCY~Wc 场追迹结果: 远场的能量密度
MkW=sD_ tE%g)hL-
^%!{qAp}Z 8K4^05*S 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: