-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-29
- 在线时间1866小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
1. 摘要 _]4p51r0 vVa|E#
[ 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)。 jED.0,+K! sr&W+4T
E/%"%&`8j 2. 建模任务 EUcD[Rv x:!s+q`
s #*_!Xc9f
-XCs?@8EQ |%XTy7^a 3. 系统计算 $'Mf$h \#dacQ2E@
p2t04p! QNU~G3 4. 区域定义 |H_WY# p5or"tK
8/dMvAB1So h L [ eA 5. 选择光栅级次和仿真 eeCG#NFY5 Q9O_>mZy 光栅阶定义 ^-k"gLg R`a~8QVh&5
TK\3mrEI
UiH7
Yn="vpM1 /ugyUpyg 理想和真实光栅的效率设置 X7L:cVBg mWaij]1> 1. 理想光栅效率设置 YFB>GQ; Y&O2;q/B 所有级次的光栅效率设置 6 V0Ayxg7 0@cIj
]
J}xM+l7uY
OriYt 7mMGH( 2. 可编程效率设置 &Z]}rn P%e7c, ,*6K3/kW 所有级次的光栅效率设置 /CsP@f_Gw 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。 Vl5>o$G|<. 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 Y#68_%[ 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 <L qJg C-c'"FHq
MBA?, |9Q# kpn|C 9r 3. 实际光栅效率设置 2n@`Og_0 ktTP~7UVi r4*H96l 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 Pa3-0dUr 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 W$zRUG- 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 'A:Y&w"r
%`5(SC]. 4joE"H6 4. 真实光栅结构的配置 '|ntwK*f diJpbR^JP
mk1R~4v 5. 场追迹仿真 Yt(FSb31H ?{f6su@rW
15j5F5P
|