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1. 摘要 a9+l:c@ u\&F`esQ2 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)。 T>$S&U ,Q7W))j
*bOgRM[ 2. 建模任务 u3[A~V|0= z 2/E?$( sQIzcnKB
\&KfIh8 qHU=X"rn 3. 系统计算 2^V/>|W>w )2&U
Rt.
u0s25 JY.% u{Rgk:bn 4. 区域定义 km 0LLYG wjRv=[
`dGcjLsIz 'yIz<o 5. 选择光栅级次和仿真 eeix-Wt*E ?Dr_WFNjO 光栅阶定义 !_a@autj [k<w'n*
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Klv~#9Si
+|iJQF s|q]11r+H 理想和真实光栅的效率设置 #mFY?Zp) axpn*(yE 1. 理想光栅效率设置 HW"';M% It@1!_tO2 所有级次的光栅效率设置 C7hJE- ;oT!\$Mu
5 `Mos
MODi:jsl }zE
Qrfl 2. 可编程效率设置 xnp5XhU yE3l%<;q v"~0 3-SX 所有级次的光栅效率设置 sf(2~BMQI 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。 NH$!<ffz 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 V\=QAN^ 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 V`,tu `6 ?Z{:[.
:#pfv)W6t 6M)4v{F 3. 实际光栅效率设置 ]?/7iM UbDRE[^P
%1jlXa 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 s6F^z\6 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 xBevf&tP 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 V9SkB3-'
zF-M9f$_PY :OFL@byS 4. 真实光栅结构的配置 qe@ctHpn 7hLdCS X
P+/6-C J 5. 场追迹仿真 +j">Ju6Q;. 9D+B~8[SQ
fcLVE X1J'
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