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1. 摘要 ETs>`#`6o #^+DL]*l 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)。 Fl(T\-Eu tHLrhH<w
YBh'EL}P 2. 建模任务 V|\7')Qq yCCrK@{oo "`N-* ;*W
)8g(:`w U*.0XNKp{ 3. 系统计算 X$/2[o#g EJ2yO@5O
m,fAeln
Jmx Ko+- 4. 区域定义 },|M9I0 V59(Z
-W>'^1cR _V`DWR
* 5. 选择光栅级次和仿真 F2X0%te Z0l+1iMx 光栅阶定义 ?6'rBH/w ?7{H|sI
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Y))NK'B5
l&?ii68/ qP<Lr)nUH 理想和真实光栅的效率设置 T
Q,?>6n 5h; +Ky!I 1. 理想光栅效率设置 7 [0L9\xm %.Q
!oYehj 所有级次的光栅效率设置 orb_"Qw )p*}e8L
H/}]FmjN
.YuJJJv z;y:9l 2. 可编程效率设置 =FD;~ 0Lb4'25. }l=xiAF 所有级次的光栅效率设置 "jw<V,, 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 R4-~j gzx 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 n'emNRa 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 Pi|o` d 9?k_y ZV
q:g2Zc'Y~W W6Y@U$P#G 3. 实际光栅效率设置 CD8}I85K t%8d-+$ X]'7Ov 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。 2PG [7u^ 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。 4f<$4d^md 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 -
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i7ly[6{^pr ~zw]5| 4. 真实光栅结构的配置 k?7 X3/O +zs4a96[
G%Lt.?m[ 5. 场追迹仿真 B-r0"MX& 1x,tu}<u^
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