1. 摘要
;QBS0x\f@ ~7 i{~<? 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,)9@-|0R fp [gKRSF
-ZaeX]^&Q\ 2. 建模任务
9nG^_.}| {,%&}kd>
FP=B/!g ;XN|dq 3. 系统计算
Af _4Z]F
IXy6Yn9l
L2XhrLK.| d/; tq 4. 区域定义
uVEJV |^/ RDdnOzx
t7]j6>MK3q XFS~ 5. 选择光栅级次和
仿真 U,#~9 ^FLs_=E 光栅阶定义
`\UY5n72 Bv<g Vt
L8`v
x%EGxs;>^
\FsA-W\X N68mvBe 理想和真实光栅的效率设置
GLf!i1Z $*0-+h 1. 理想光栅效率设置
-#ZLu. H,(vTthd 所有级次的光栅效率设置
gcA:Q4 q A .9X4NQ
>$D!mraih
h&'|^;FM FOk&z!xYKd 2. 可
编程效率设置
m'"r<]pB*4 /QQRy_Z1) 所有级次的光栅效率设置
G&*P*f1S 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。
n4{%M 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。
q/b+V)V 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$d[&|`>_ B7f<XBU6>
JQ%hh&M\0 W![K#r5T 3. 实际光栅效率设置
Hhknjx t.(
`$ 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。
Rt#QW*h\|i 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。
LSC[S: 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
t;o\"H
<U3X4)r =Kkqk 4. 真实光栅结构的配置
'FXM7D w
% Hj'
t(3f} ? 5. 场追迹仿真
lx+;<la Eg)24C R 4