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摘要 ,6g{-r-2 a`w=0]1&* 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。 (?1$ :Pdh##k K.}jOm -@w,tbc$ 微透镜阵列的结构配置 `Uz.9_6 F7JO/U^oU ]ouoRlb/ }?Y -I>
w 场通过哪一种方法通过MLA传播? U U_0@V< %;:![?M
X^eyrqv Ly2,*\7 子通道分解 n?r8ZDJ' (v/L • 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) . l.pxDMY • 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。 vm+3!s:u 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, hTLf$_|P • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 8m
iJQIq • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. j? BL8E' Q;3`T7 fKY-@B[| More Info about Subchannel Concept ek]JzD~w$ Gpxp8[ { 子通道评估 ,V9qiu=m
G)<B7-72; • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. RG45S0Ygj PdO"e • 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. ZiuD0#"! qWr=Oiu
qLLrR,: im&N&A 近场评估探测器的定位 md{nHX& ZXQ5fBx (9%?ik g]&fyB# 区域边界管理 [ ft6xI ~Re4zU m=9b/Nr4 y p{Dl 场景演示 tP|/Q5s Gn
9oInY1 演示示例的配置 Iz+%wAZ|B6 "7%jv[
,HDhP n)5t! 光线追迹结果: 综述 *Ze0V9$' |E6_TZ#=
Ne<S_u2nT y$7Ys:R~ 光线追迹结果: 远场 >A{Dpsi\ UeFJ5n'x:
-hnNaA ldTXW(^j 场追迹结果: 近场的能量密度 Rf4K Rhi H3$py|}lL ddN(L`nd )=GPhC/sw 场追迹结果: 远场的能量密度 b(N\R_IQ~ 7 w,D2T
i=<;$+tW _(J#RH 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: MUl7o@{' >U*p[ FGW 带有子通道的仿真时间: ~70 s If'2
m_ 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) _s@PL59, e4=FO;% 文件信息 ':_9o5I L,A+" EoJ\Jk 9+9g (6
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