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摘要 yDZm)|<. f<rn't{ 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。 (`#z@,1 stW
G`>X @x!+_z =6 zK1Z 微透镜阵列的结构配置 KTot40osj kmu`sk" :/$_eg0A ] `q]n 场通过哪一种方法通过MLA传播? 7 p!ROl^ Svo\+S
~UeTV?) a-FI`Dv 子通道分解 8*#$3e ,=G]tnsv^ • 该MLA组件的特点是,用户可以选择是通过一步(a)通过多个微透镜传播整个场,还是先分解场,使每个微透镜单独评估,每个这些所谓的子通道的输出场随后通过后续系统进行进一步处理,然后所有场被适当地放在一起(b) . 0&CXR=U5 • 子通道模拟更准确,但可能需要更长的时间。 哪种选择更合适取决于多种因素。 3 4%B0 例如 微透镜的数量,表面变化的强度, d8 Jf3Mo • 在哪里评估透镜后面的场(近场、焦点、远场)。 所以最好测试这两个选项。 ?D)$OCS • 有关配置,请转到通道配置页面上的“子通道:X 域”选项卡. :IJ<Mmb v)gMNzt +zLw%WD[l More Info about Subchannel Concept =)g}$r
&< KDGrX[L:6 子通道评估 ?ILjt? X8 3pW4Ul@e • VirtualLab Fusion还可以分别评估每个微透镜的结果. 1(>2tEjYT |=,jom • 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. kF,ME5% $- %um
ibwV#6 {=Jo!t;f 近场评估探测器的定位 HRM-r~2:-] C$C>RYE?. :X-S&SX0 iOb7g@= 区域边界管理 8qw{e`c ,~1k:>njY~ _Ds,91<muQ P*|=Z>%[0 场景演示 LdNpb;* %t!S 7UD 演示示例的配置 VMJaL}J] (>x05nh
^^B_z|;Aa ;]>)6 光线追迹结果: 综述 Z^4+ 88 +'olC^?5 }
w3>11bE UyV5A 光线追迹结果: 远场 O
j:I @c RU6c 8>"
d-tg^Ot#
S|LY U!IWZ 场追迹结果: 近场的能量密度 (F.w?f4B3 Qf~$9?z >s"/uo E7@Gpu,o 场追迹结果: 远场的能量密度 vZ srlHb );t+~YPS
uG6.(A1LM ^QJJ2 jZ 在这里,没有子通道的模拟中出现的数值伪影对远场的影响较小。因此,不使用子通道的时间效益可能是可以论证的: tQNrDp+ 9"gu> 带有子通道的仿真时间: ~70 s o'(BL:8s 无子通道的仿真时间: ~25 s (无网格数据的过采样因素 = 10) t[X^4bZd !yrh50tD 文件信息 es#6/ ,i<cst)$u 4\v &8">LL Y2.zT6i
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