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マイクロオプティカルシステムのシミュレーションの加速のための波上光学と光線の追跡を含む合成方法が開発されました。マイクロレンズアレイ(MLA)パラメーターの空間コヒーレンスとランダム化の効果が考慮されています。光源の分極を考慮したマイクロレンズアレイの光学効率の計算のためのコヒーレント状態表現に基づく方法が開発されました。強度分布の数値シミュレーションと、回折ビームの広がり角度が実行されています。
マイクロオプティカルシステムのシミュレーションの加速のための波上光学と光線の追跡を含む合成方法が開発されました。マイクロレンズアレイ(MLA)パラメーターの空間コヒーレンスとランダム化の効果が考慮されています。光源の分極を考慮したマイクロレンズアレイの光学効率の計算のためのコヒーレント状態表現に基づく方法が開発されました。強度分布の数値シミュレーションと、回折ビームの広がり角度が実行されています。
The synthesis method including wave-optics and ray-tracing for the acceleration of the simulation of micro-optical systems has been developed. The effects of the spatial coherence and randomization of microlens array (MLA) parameters have been considered. The method based on coherent states representation for the calculation of the optical efficiency of microlens arrays taking into account the light source polarization has been developed. Numerical simulations of the intensity distributions and spreading angle of a diffracted beam have been carried out.
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