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1. 摘要 #E>f.:) !m78 /[LW 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)。 d@`yRueWiV 6Bs_"
P[
F*}b), 2. 建模任务 -^C;WFh8) x%LWcT/ p_tMl%K
@Yy=HV NH4EsV] 3. 系统计算 b@nbXm]Z ?jy^WF`
A9F Z` BC&Et62* 4. 区域定义 )\p@E3Uxf Bojm lVg
D4_D{\xhO GMd81@7 5. 选择光栅级次和仿真 tBdvk>d (n# 光栅阶定义 =yk#z84< MwXgaSV
^k~{6S,
POx~m
O`H[,+vm[ :x= ZvAvo 理想和真实光栅的效率设置 PE+N5n2Tl #kk_iS>8 1. 理想光栅效率设置 2qw~hWX 2L ~U^ 所有级次的光栅效率设置 ;z!~-ByzL n6
)
HA"LU;5>2J
=v1s@5;~ Oxy.V+R 2. 可编程效率设置 {P(IA2J'S H<dm;cU Ci=c"JdB 所有级次的光栅效率设置 tHD
mX 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。 G`gYwgU; 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。 amgYr$)m 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 V<P@hAAr qDOx5.d
H|==i2V{ Va?wG3 w 3. 实际光栅效率设置 L<5go\!bV > lN{FJ RwN*/Li 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 AgO:"'c 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 TE^BfAw@ 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 <eb>/ D
@I#@%"AW EVrOu"" 4. 真实光栅结构的配置 DYbkw4Z, O>)8< yi$
i$ "B 5. 场追迹仿真 |_
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