-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-24
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
1. 摘要 ~{O9dEI
7z?rx 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)。 \s[/{3 B9-Nb 4
WRWcB 2. 建模任务 o@d+<6Um q|[P[7z tl:+wp7P`
`iiZ LT5rLdn 3. 系统计算 J6)&b7 A>c/q&WUk
N]k(8K #78P_{#! 4. 区域定义 9b0M'x'W5 kr_!AW<.tz
gmY*}d`
'f zJp@\Yo+ 5. 选择光栅级次和仿真 eqL~h1^Co 77Fpb?0` 光栅阶定义 \G}$+ l^F%fIRp)
l u^fKQ
3]X9 z
PKx ewd &d`z|Gx9 理想和真实光栅的效率设置 kUdl2["MZ v GF< 1. 理想光栅效率设置 ~[CtsCiQ E/MNz}+ 所有级次的光栅效率设置 JVORz-uBs %>cl0W3x
_V9 O,"DDc
CFW\ ::xH C4tw 2. 可编程效率设置 2ja@NT $hkMJ),T~ CTbz?Kn 所有级次的光栅效率设置 b Hr2LhQCN 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 S[b)`Wi D 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 jDp]}d|f) 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 ohdWEU, z_dorDF8`>
5K;vdwSB 7H-,:8 3. 实际光栅效率设置 yW$ja|^E ? 9.V@+i `>1"v9eF 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。 w2:!yQk_ 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。 UH<nc;.B 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 M1MpR+7S
<(]e/} OAc*W<Q0 4. 真实光栅结构的配置 ~=Y<B/ KUdpOMYX
D<rO:Er?*a 5. 场追迹仿真 >b |TaQ Fr}e-a
<"uT=]wZ= 3gW4\2|T 6. 文档信息 ({ 7tp!@
FQR{w y@;4F n/
|