1. 摘要
(XVBH1p" iI IXv 为了模拟AR和MR设备,
VirtualLab Fusion 提供了光导组件。为了耦合,可以在光导的表面上定义
光栅区域,并可非常灵活地对这些区域进行配置:区域的形状、它的通道、光栅的
参数和要通过
系统跟踪的光栅阶数,以及用于
模拟光与光栅相互作用的方法。 光栅可由用户随意调整。 在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化)。
bqAW *l+Dbm,u *|dr-e_j 2. 建模任务
%?PFe} &R%'s1]o 87 s *lS P$z_A8} 3. 系统计算
g5@g_~ g Y!CUUWM qy3@>
1G pqfX}x 4. 区域定义
Ck
Nl;g l yk`qF'4] %A$&9c% 1Hr}n6s 5. 选择光栅级次和
仿真 8XB[CbO ccHf+= 光栅阶定义
PVo7Sy!'H K@O^\ h<Aq|* ~Ba=nn8Cq 1g{Pe`G, \x}\)m_7M< 理想和真实光栅的效率设置
fgdR:@]- h= sNj 1. 理想光栅效率设置
E&P2E3P v4n< G- 所有级次的光栅效率设置
"r-P[EKpL #0P_\X`E {rUg,y{v 3=YpZ\l} i7Up AHd/ 2. 可
编程效率设置
DW. w=L|5R u=.8M`FxP 所有级次的光栅效率设置
aj1]ZT\ 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。
cs+3&T:,* 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如
波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。
y?<KN0j 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。
>qmCjY1 1 ~zjsi . 5(YL8d 0X=F(,>9 3. 实际光栅效率设置
ec&/a2M LjI`$r.B 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。
\Oeo"| 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。
b6N[t _, 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用
y7,I10:D M^o_='\bE f+h\RE=BGt 4. 真实光栅结构的配置 ).SJ*Re*^I . <"XE7 bv[#|^/ 5. 场追迹仿真
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