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1. 摘要 (DS"*4ty jzGK(%sw" 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)。 0:<Y@#L {@3v$W~7M E*wG5]at 2. 建模任务 &[_@f# RqP_^tB B]:|;d G6}&k[d5% |WEl5 bNc3 3. 系统计算 'bz&m( ! dr+(C[= Xt$P!~Lu 8iOHav4 4. 区域定义 _cj=}!I CCol>:8{P H{,1-&>| &qWB\m 5. 选择光栅级次和仿真 (GC5r#AnS ,(zV~-:9 光栅阶定义 2f@Cy+W'[ 8ih_S2Cd Ui" {0% 79@CO6 oz)4YBf WZPj?ou`G 理想和真实光栅的效率设置 qtozMa s%`l>#H 1. 理想光栅效率设置 PREGQ0 cz/cY:o) 所有级次的光栅效率设置 7aKI=;60. vmrs(k "d# |N"K83_pr Rvx7}ZL! <FBBR2 2. 可编程效率设置 fCF.P"{W" *($,ay$&H vYb4&VV 所有级次的光栅效率设置 Sw,*#98 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。 *fIn<Cc 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。 oYTLC@98} 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。 b @0=&4 ")\V +y8Y@e}> Y6H?ZOq 3. 实际光栅效率设置 ~jzLw@"~$^ l!Xj UnRF a^@.C5 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 \G>C{v; 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 Z_4%Oi 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 9N)I\lcY N{Z+ UhL1Y
NF_ 4. 真实光栅结构的配置 T$%QK?B amC)t8L? y*{zX=]l< 5. 场追迹仿真 y&5
O) h8 N|m0W zEtsMU UE"v+GH
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