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摘要 @(rLn =iPQ\_ON@ 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。 'zTa]y]a 6[>Z y)P :#W>lq@H #DHeEE 微透镜阵列的结构配置 S'vUxOAo <NM Os"NB ]^l-k@ XpOQBXbt 场通过哪一种方法通过MLA传播? gr$H?|n l O,KlZf_B
UX<0/"0h gH/k}M7tA# 子通道分解 UIw6~a3E ,Onu% • 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) . R
)e^H • 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。 knZ<V%/e 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, QgX[?2 • 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。 Q|cA8Fn • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. BH=CoD. C/pu]%n@4 .DHRPel More Info about Subchannel Concept YyR~pT#ffT OKzk\F6 子通道评估 tA{<)T R2[!h1nZ • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. BLhuYuON rhvsd2zi • 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. LIHf]+ uM~j
cj/FqU" _qqJ>E<0 近场评估探测器的定位 _26F[R1><~ 6e;.}i E^.
=^bR GQ9g $&T 区域边界管理 U=bZy,FT$ l=JK+uZ (wIpq<% [VP~~*b 场景演示 {z}OZHJN NASRr 演示示例的配置 ysiBru[u
=>6'{32W_
5 ERycC y ,Z I"+v 光线追迹结果: 综述 +<H)DPG< `p%&c%*A
Z`b{r;`m8 R#Bdfmldq 光线追迹结果: 远场 @YTZnGG* &6L{1
jM3{A;U2 NUH# 场追迹结果: 近场的能量密度 fm\IQqIK% )y:~T\g lU.@! rGbw iB 5 Se 场追迹结果: 远场的能量密度 5A6d] ZOG6
x*[\$E`v u#Qd`@p 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: PQ|kE`' FXOA1VEg
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