-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-10-14
- 在线时间1874小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
1. 摘要 jIrfJ*z '\op$t/ 为了模拟AR和MR设备,VirtualLab Fusion 提供了光导组件。为了耦合,可以在光导的表面上定义光栅区域,并可非常灵活地对这些区域进行配置:区域的形状、它的通道、光栅的参数和要通过系统跟踪的光栅阶数,以及用于模拟光与光栅相互作用的方法。 光栅可由用户随意调整。 在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化)。 4
?PB
Fbd ^0}wmxDq
qpCaW0]7 2. 建模任务 :Rv+Bm \<T7EV. #5{xWMp/0
|gu@b~8 Wex2Fd?DO 3. 系统计算 U!c+i#:t <8kCmuGlk
41Q)w=hoN % 33O)<? 4. 区域定义 G!I5Er0pdy /j$pV
$/g`{OI]K O-W[^r2e 5. 选择光栅级次和仿真 ocK4Nxs !^98o:"x 光栅阶定义 [hg9 0Q6 lemV&$WN|
"j?x gV
ILH[q>
3gVU#T[[ _RxnB? 理想和真实光栅的效率设置 SC4jKm2 _xi&%F/ 1. 理想光栅效率设置 P, l
(4 |ZifrkD= 所有级次的光栅效率设置 vf<Dqy <M. 2YWO'PL
Cu24xP`
uaKbqX H*3u]Ebh 2. 可编程效率设置 M.MQ?`_"b 4]0:zS*O nXb_\9E 所有级次的光栅效率设置 w ~crj$UM 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。 n[K%Xs) 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。 c1+z(NQ3 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。 U"Bge\6x= y&8`NS#_p?
V/"RCqY4 noa+h<vGb 3. 实际光栅效率设置 V?x&\<;, C\BKdx5; ,98 F 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。 $t"QLsk0 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 &Fuk+Cu{ 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 I/A%3i=H
Z>Rshtg i(.PkYkaq 4. 真实光栅结构的配置 /`aPV"$M r^rk@W;[
( )ldn?v 5. 场追迹仿真 <^{(?* eS
?9}TG|
:KG=3un] $J)`Ru6.
|