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摘要 ,50 <W80A J 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。 G%<}TI1} Az`Aa0h]7 T{k
P9
4 s[yWBew 微透镜阵列的结构配置 G*fo9eu5$ GM%+yS}(P hmO2s/~ / (&E 场通过哪一种方法通过MLA传播? }}AIpYp,P /BL:"t@-
sgX!4wG&Z .Pc>1#z&[ 子通道分解 +I3jI < 0bg"Q4 • 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) . K}~$h,n • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 KP&+fDa 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, VY0.]t • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 I`kfe`_ • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. ef5)z}B };/QK* O
VV@ More Info about Subchannel Concept wVs?E eUyF<j 子通道评估 {3~VLdy 8\n3
i" • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. %tCv-aX4 Bt+^H6cb • 在“通道模式管理”选项卡上,通道模式可以通过它们的索引来选择. -+#%]P8l m>@hh#kBg
I{Zb/}k- <n2@;`D 近场评估探测器的定位 u6qK4*eAD !#tVQ2O V]=22Cxi'~ P6:9o}K6 区域边界管理 o.+;]i}D |VBt:dd< TR"C<&y$j [2%[~&4 场景演示 :RaQ
=C Ot=jwvw 演示示例的配置 zC?'Qiuh* _Cmmx`ln
OxlA)$.hpu (m~>W"x/ 光线追迹结果: 综述 $@g]?*L: N'Gq9A
h [TwaR Njq}M/{U 光线追迹结果: 远场 [BWq9uE o<`vh*U@,4
(I[_}l SQp|
场追迹结果: 近场的能量密度 P*|N)S)X% xEb>6+-F@ )H8_.]| h<9s&
p 场追迹结果: 远场的能量密度 pu-HEv}]a| 1'kO{Ge*p:
W^(zP/ E
C?}iP 在这里,没有子通道的模拟中出现的数值伪影对远场的影响较小。因此,不使用子通道的时间效益可能是可以论证的: ewDYu=`* "F
F$Q#) 带有子通道的仿真时间: ~70 s o+A7hBM^ 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) Z%t_1t OgQdyU 文件信息 |{(<A4W W5*ldXXk BI'>\hX/V AjzTszByu
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