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摘要 TIvLY5 HG _QErQ^` 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。 $[>wJXj3R wIY#TBu DL~LSh 5Pr<%}[S^ 微透镜阵列的结构配置 Z6
aT%7}} Xpa;F$VI Tok"-$`N a;h:o>Do5 场通过哪一种方法通过MLA传播? dyx4_!fO ^<E,aCy
D{8V^%{ =_wgKXBFa 子通道分解 '/"( `f, 9j,zaGD0 • 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) . qQom=x • 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。 Onc!5L 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, |Jq/kmn • 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。 cfj6I • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. .oe,#1Qh{ '@W72ML. =_UPZ] More Info about Subchannel Concept -~aVt~{k/ #A))#sT'R 子通道评估 wWm#[f],? +fwq9I>L • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. $rlIJwqn :4Y|%7[
• 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. 7v?Ygtv 6-JnT_
G?"1
z; t4<#k= 近场评估探测器的定位
Dho~6K}" F0|T%!FB>% dB/Epc& ~bwFQYY= 区域边界管理 e)iVX<qb >a0;|;hp Mdy H/.Te pkT
a^I 场景演示 Y# lE oFsMQ Py 演示示例的配置 F^w0TD8 T0SD|'
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f5F7E@ 5I<?HsK@ 光线追迹结果: 综述 8+!$k!=X lz>5bR'
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^6`R:SV4Gx 光线追迹结果: 远场 56v<!L5% l >O]Cpt
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_ 2.x3^/ 场追迹结果: 近场的能量密度 C{'c_wX
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:e 'wmA 场追迹结果: 远场的能量密度 9~4Kbmr>q z1L.
&,#VhT![ `P GWu1/ 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: \q,w)BE P EbB0GL
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