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1. 摘要 #lo1GoL\ W2-1oS~ma 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)。 |',$5!:0O 8<X,6
QT[yw6Z 2. 建模任务 Th%2pwvER PY{])z3N T#:n7$M|?A
5$;#=WAY '(o*l 3. 系统计算 #G`UR /_g-w93
aW.[3M;?v 4,.B#: 8 4. 区域定义 `:y { n$z+g>~N
NKJ+DD:' oBqWIXM 5. 选择光栅级次和仿真 f 3t&Bcw$ N-cLp}D}WB 光栅阶定义 0ghW};[6 }k7t#O
<f+9wuZ
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)~CnDk}^R 6Rcl HU 理想和真实光栅的效率设置 "S ~(|G D<SLv,Y 1. 理想光栅效率设置 K[/sVaPZ 0S}ogU[k 所有级次的光栅效率设置 @}[yC[' `of`u B
-YD+xPD
$~s|%>@ 8a}et8df: 2. 可编程效率设置 B>=NE.ulUL -Nn@c|fz G+dQ" cI9 所有级次的光栅效率设置 Yfotq9.=+ 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 P9/Bc^5' 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 ln~;Osb 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 ljJi|+^$ 5UU1HC;C
g$P <`. :e|[gEA 3. 实际光栅效率设置 `$hna{e^n ecg>_%.>
n9p_D 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。 y8k*{1MuO 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。 ,KO_h{mI< 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 dY6A)[dAH'
gp`H>Sn.| 8:QnxrODP 4. 真实光栅结构的配置 9]E;en NQ #Y9'n0 AL
,k=1'7d 5. 场追迹仿真 rQ+2 -|# (}jYi*B
d@u)'AY%/ OwJZ?j&)
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