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1. 摘要 7VP[U, 6j]pJ]F6 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)。 JsOu
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WWG& 2. 建模任务 D@Zb|EI%< EW* 's( OVsZUmSG
va(ZGGS]N iU5Aj:U3 3. 系统计算 \#bk$R@ &ZjQa.-U>
i;1EXM %"R|tlG 4. 区域定义 =h~\nTN &^HqbLz
c3\z UMg*Yv% 5. 选择光栅级次和仿真 Pkr0|bs* ^
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光栅阶定义 GEg8\ Kn]c4h}@b5
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'RIlyH~Yf 9zj^\-FA_l 理想和真实光栅的效率设置 @v1f)(N t83n` LC 1. 理想光栅效率设置 0Ywqv)gg 4v+4qyMyE 所有级次的光栅效率设置 >Q0HqOq l\=M'D
R@=Bk(h
*$ZLu jy7 L< MIl[z7 2. 可编程效率设置 1D
/{Y qg;[~JZYKi #ii,GN~N 所有级次的光栅效率设置 qb+vptg@I 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。 Nz+Jf57t 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。
1*_wJ 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。 0K-jF5i$` `>@n6>f
33O@jbs@ |w(@a:2kw 3. 实际光栅效率设置 :Mss"L820 NX?J _v2K1 1 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。 qMAH~P0u 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。 nw3CI&Y` 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 Z5/g\G[
pKrol]cth8 DkP%1Crdr 4. 真实光栅结构的配置 Hu
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`[JX}<~i 5. 场追迹仿真 $7{V+> VWoxi$3v
Ju$vuEO ;;E "+.
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