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摘要 }$1Aw%p^ {y7,n 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。 fa;GM7<e) p>
4bj>Ql ?mW;%d~] qYR+qSAJP 微透镜阵列的结构配置 !FR1yO'd> P%xz"l i >jBnNA@ AZadNuL/ 场通过哪一种方法通过MLA传播? 0 ;ov^] m#(ve1E
Ow7I`#P ^Sz?c_<2P 子通道分解 _\2^s&iJh $;t#pN/` • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . !;YQQ<D • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 =v]eQIp 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, "rIBy • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 ,JmA e6 • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. hX@.k|Yd A[m4do &tw
More Info about Subchannel Concept +qEvz<kch G0eJ<*|_ 3 子通道评估 ;j/-ndd&& yD!V;?EnK • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. ()+;KF8 R0*+GIRA( • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. `?L-{VtM3* :}18G}B
JSQ*8wDcl _[W`!#" 近场评估探测器的定位 kV Z5>D$ ;.r > }AfK=1yOa !S',V&Yb 区域边界管理 ;{~F7:i 6\9 9WQ ;{inhiySN '2%/h4jY 场景演示 ~f2zMTI| "@I"0OA 演示示例的配置 3f:I<S7 ~!!>`x
UI:{*N**Z `$\Y,9E}x 光线追迹结果: 综述 p=(;WnsK :/IcFU~)M
8EPV\M1% .SdEhW15) 光线追迹结果: 远场 QPfS3%p` =`X@+~%-
)Cz^Xp)# K5)G+Id* 场追迹结果: 近场的能量密度 yX(6C]D
l%A~3 q'?:{k$% OI.2C F 场追迹结果: 远场的能量密度 <8At= U p\8cl/~
_rqOzE) v|Tg % 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: GfU+'k;9 5@Q4[+5&_
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