-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-08-15
- 在线时间1834小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
1. 摘要 S!.aBAW mNN,}nHu 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)。 vb/*ILS BF8n: }9U
hu~02v5 2. 建模任务 :p@H iKv`[k _?<Y>B, E
r5Ej ;y<)RM 3. 系统计算 ;OQ-T+(T &:=
$UW!tg*U& 1 Uz'=a 4. 区域定义 ,{ CgOz+Ul (Tp+43v
D *W+0 mXlXB#N 5. 选择光栅级次和仿真 ]W<E#^ EA7]o.Nm*{ 光栅阶定义 GJWC}$#TY A>+5~u
5Zs"CDU
A}C&WT~
T'i9_V{ F3jrJ+nJ 理想和真实光栅的效率设置 2g-'.w Noz+\O\ 1. 理想光栅效率设置 2#_9x7g+ z/ T| 所有级次的光栅效率设置 p9R`hgx "Nd$sZk=
yGgHd=?
a1ZGMQq! 1pXAPTV 2. 可编程效率设置 ( f8g}2 W6'+#Fp )ZzwD] 所有级次的光栅效率设置 J&^r}6D 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 1jo.d 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 w$A*|^w1 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。 GW'=/
z7 Q !5Tw
(~-q}_G;Q }@@1N3nnxV 3. 实际光栅效率设置
&N0W! h 7kyz v|_?qBs" 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。 %xxe U 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。 pX6T7 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 IaE};8a8
<y*#[:i ,qiS;2( 4. 真实光栅结构的配置 r d]HoFE $f>WR_F
sC
]&Qr_ 5. 场追迹仿真 j='Ne5X1 \_@u"+,$W
`]5XY8^kI
|