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1. 摘要 _wCSL. kZQ;\QL1} 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)。 6-"&jbvm 3yN1cd"#?
p~IvkW>ln) 2. 建模任务 6EY4@0%A 'Iu(lpF& `2B+8,{%
*Y Ox`z!R ?*,q#ZkA9W 3. 系统计算 g 7X>i: /
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FhGbQJ?[3 {SV$fl; 4. 区域定义 X6RM2 B|v
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CR<l"~X qM+T Wp 5. 选择光栅级次和仿真 YSbN=Rj xXZN<<f59 光栅阶定义 OK=t)6&b TL>e[PBO
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Jp- hFD Vs
>1%$If 理想和真实光栅的效率设置 dIm m}, !?{5ET,gtN 1. 理想光栅效率设置 GfDA5v[ 8J} J;Ga 所有级次的光栅效率设置 1Q<a+
l #u_-TWVt
r_G`#Z_5F
D$\ EZ `|R{^Sk1o 2. 可编程效率设置 k.%F!sK o%:eYl x)*[>d2yd 所有级次的光栅效率设置 v!2`hqO 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。 Oaui@q
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。 +xMDm_TGLA 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。 $\H>dm qpZ".
d=[. %llG/]q# 3. 实际光栅效率设置 FE`J.aw^X VrpYBU "'%x|nB 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 >|<6s],v 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 `g7'
)MSy 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 V;$lgTs|'
!T}`h' ][3 "xP 4. 真实光栅结构的配置 k:fRk<C /Mv'fich(
~34$D],D 5. 场追迹仿真 T"O! QFMS]
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