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摘要 GN#<yv$av CV$],BM 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。 c4e_6=Iv ^^i6|l1 O 2{)WWOT yix'rA -T 微透镜阵列的结构配置 )Fd
HV;K $&|y<Y= oRN-xng }MR1^ 场通过哪一种方法通过MLA传播? DPrBFmHF TUL_TR
X.ONa_ U,/6;} 子通道分解 o
sbHs$C A>VI{ • 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) . y AF+bCXo • 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。 8,?v?uE 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, xy+QbDT • 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。 _FbC{yI8; • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. 4@ILw O#nR>1h ?3z- _8# More Info about Subchannel Concept fsO9EEn7X =U
OLT>! 子通道评估 8T;IZ(s KDi|( • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. I4rPHZ| ,~ ?'Ef80 • 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. 3<|`0pt} !DjvsG1x
?[ly`>KpJ NIZ<0I*5 近场评估探测器的定位 "%WgT2)m. (VyNvB :Ud[f`t t{! 区域边界管理 jD){I DG(7|`(aY q<e&0u4
39e; 场景演示 ;S$Ll*f>D 5OM?3M 演示示例的配置 {s,+^7 >YW\~T
!=Y;h[J.p /4=-b_2Y~ 光线追迹结果: 综述 )j6eE+gF ^s7,_!.Pq
71FeDpe RKd 光线追迹结果: 远场 9z
m|Lbj O@8pC+#`Z
Qz<d~N KYJ1}5n 场追迹结果: 近场的能量密度 b yg0.+e0 {TSY|D2 NCeaL-y7 <Pqv;WI|R 场追迹结果: 远场的能量密度 u'Q?T7 OL59e%X
3K/Df# $<@\-vYvr@ 在这里,没有子通道的模拟中出现的数值伪影对远场的影响较小。因此,不使用子通道的时间效益可能是可以论证的: :L?_Y/K }pNX@C#De 带有子通道的仿真时间: ~70 s @}F Awv^f 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) xtV[p4U yT OyDm- 文件信息 4YG/`P 8$P>wCK\l wWW~_zP0 9G?ldp8
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