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摘要 "ZwKk
G 3"N)xO- 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。 ^r6!l. En{`@JsM ntFT>g{B vS\Nd1~ ? 微透镜阵列的结构配置 M{g%cR0 +N`ua ziPR>iz- $5x ,6[& 场通过哪一种方法通过MLA传播? UT0){%2@ 2i;7{7
PHOP%hI$ 7x);x/#8Z 子通道分解 %D$]VSP; GZI`jS"lU • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . #7ohQrP • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 |a1{ve[ 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, ~5FW[_ • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 tW
WWx~k • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. hj'(*ND7z Ym%xx!9 ~t9tnLc$ More Info about Subchannel Concept "&/-N[is Xs: 3'ua 子通道评估 O nQdq^UB _XCOSomL` • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. .X# `k hn#1%p6t • 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. Pj}66. &f-Uyr7?
DC{>TC[p1k PDs@?nz, 近场评估探测器的定位 y=?)n\f h1'\:N` Ym3\pRFiD 9$2/MT't 区域边界管理 CHe>OreiS "g$IP9?U O,Cb"{qH8 g+J-Zg6 场景演示 5[c^TJ3 t+9][Adf 演示示例的配置 '7XIhN9 ,^uEYT}j
Djg,Lvhm FCnm1x# 光线追迹结果: 综述 oYukLr : |>Gc39`t
C=eF.FB;' r-:Uz\gM 光线追迹结果: 远场 vM5k_D zux{S;:?
{{QELfH2 Ytl4kaYS 场追迹结果: 近场的能量密度 ZMel{w`n Z<vKQ4G )ubiB^g'm J:Qa5MTWp 场追迹结果: 远场的能量密度 9jw\s P@ thI
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u:=7l B]Thn 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: )c)vTZy 9b9$GyI
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