摘要
S`)KC- ={o>g' 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。
dw5.vXL` qH: `
O%, N4}j,{# .DMeWi 微透镜阵列的
结构配置
><mZOTn e; NIY0f@1z- @0; 9.jml, 8$io^n\i 场通过哪一种方法通过MLA传播?
mVcpYyD|k Xw(e@: mqrP0/sN V7G?i\> 子通道分解
/JaH q.yS j • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续
系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) .
Cg
|_) _w • 子通道
模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。
W/<]mm~95 例如 微透镜的数量,表面变化的强度,
Jx9S@L` • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。
Og4 X3QG • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡.
KdHR.;* "WdGY*r ~}q"M[{ More Info about Subchannel Concept r /63 S$HzuK\f 子通道评估
QrDzfe[ 0?qXD O&~ • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果.
>eQ;\j \bw71( Q • 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.
BC ]^BKP 1&\_|2 }L^Yoq] qL091P\F 近场评估
探测器的定位
LyH8T'C~ z6#N f, uc<XdFcu 6Xb\a^q 区域边界管理
]:(>r&' FY)v rM*yh Q:&,8h[ :~3sW< PR 场景演示
<mjH#aSy []/=!?5B 演示示例的配置
pg1o@^OuL TS^(<+' H=?v$!
i AR\>P 光线追迹结果: 综述
W"? |O Q' mq`N&ABO!K "(PJh\S>S 5gARGA 光线追迹结果: 远场
WCA`34( %_;q<@9) *M\Qt_[ ;ob-' 场追迹结果: 近场的能量密度
Ck8`$x&t h@=H7oV7k zDeh# ?`V%[~4_I 场追迹结果: 远场的能量密度
E#JDbV1AC rVd (H IE.JIi^w )28Jz6.I 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: