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摘要 *1W,Mzg A!{.|x[S44 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。 >HPvgR/#BY [2'm`tZL ^.#X<8hr #$=8g
RZj 微透镜阵列的结构配置 KR=d"t Qw 7wQ+giu ojx'g8yO 5e)6ua , 场通过哪一种方法通过MLA传播? )Ig+uDGk 6~ 7 ;o_> OK-sT7But H^D
3NuUC 子通道分解 <!~1{`n%9J +YkW[a\4 • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . 7G.o@p6$ • 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。 vm\wO._ 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, DD!MGf/ • 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。 *p&^!ct • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. 6F*-qb3 _ }E-~I> Q(|PZng More Info about Subchannel Concept 1E5a( U~:N^Sc 子通道评估 b96t0w!cs 6?V<BgCC • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. b0@>xT /l,+oG%\ • 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. 7fju Zc'|!pT _ x&C%4Y_] 0R HS]cN 近场评估探测器的定位 6a4 'xq7 ?a5h iN0 C.J`8@a]? L*g.
6+2 区域边界管理 E/mubA(& TB7>s~)47E ;n`R\NO9 lPM3}52Xu 场景演示 DR:8oo&E }p~OCW! 演示示例的配置 $hkq>i \ sl/=g
/g_9m ?y~TC qV 光线追迹结果: 综述 ))7LE|1l &v^!y=Bt q7X}MAW G'
Blp 光线追迹结果: 远场 Y3-gUX*w0 qysTjGwa] >+cSPN'i> jY7=mAd 场追迹结果: 近场的能量密度
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3&'2aW [SVhtrx|% hAm/mu 场追迹结果: 远场的能量密度 9\HR60V ^+ZgWS^%
_7U]&Nh99 /;?M?o"H 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: ! Tx&vtq 96d~~2p
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