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摘要 lT8^BT *>T@3G.{Rm 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。 Nkx W*w%}l ?:7.3{|Aq EdCcnl?R6 t?FPmbjv 微透镜阵列的结构配置 rW2l+:@c lrmz'M' 8Ib5 )5x,-m@ 场通过哪一种方法通过MLA传播? !Xzy: mpzm6Ieu
i+|/V[ <$8e;:#: 子通道分解 w"!zLB&9[ (X|lK.W y • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . tj: >o#D • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 ,Z(J; ~ 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, ~./M5P!\ • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 ~t^'4"K* • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. rk `]] 9U!#Y%*T `3vt.b More Info about Subchannel Concept mk
+BeK B0!W=T\ 子通道评估 Tl*FK?)MC^ _'P!>C! • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. %M-B"#OB7
Lu~M=Fh • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. [4HOWM>\ 88+J(^y>
(L"G,l sX]ru^F3 近场评估探测器的定位 M9wj
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5v#*Jd )%9P ;/ WQ1*)h8,9 区域边界管理 fYgX|#Me ipJnNy; E#,n.U>#) zbP#y~[ 场景演示
!\_li+ +7bV 演示示例的配置 S)*!jI g}'(V>(
1ogh8% e[J0+
x#;r 光线追迹结果: 综述 b{lkl?@a *M()z.N
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;ly0Mb R6dD17 光线追迹结果: 远场 F anA~ ahm@ +/2
wQ/FJoB x 0x/2re 场追迹结果: 近场的能量密度 Zkn1@a UP |#WegO oS_<;Fj ZYD3[" ~x 场追迹结果: 远场的能量密度 @@Vf"o+S kDr0D$iE
_sp/RU,J-3 t /CE,DQ 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: 7=x]p E cW$'>^
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