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1. 摘要 {yBs7[Wn cF\;_0u 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)。 L\37xJo C>]0YO
k2 J9..P&c\ 2. 建模任务 ^8]NxV@l L,HhbTRca ]N/=Dd+| vRznw&^E pg6cF 3. 系统计算 :>rkG?NfL R
&nPj~ *-#&K\ SDC4L <! 4. 区域定义 -r!. 9q b\ X@gq
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T5|qRlW 5. 选择光栅级次和仿真 gGR"Z]DBk )n1_(; 光栅阶定义 mJ<=n?{Z j9m_jv _;W.q7b] t;){D:]k hl;u'_AB @Rg/~\ K 理想和真实光栅的效率设置 $&Gu)4'+ t Cw<Ip 1. 理想光栅效率设置 R%Hi+#/dr- !:)s"|= 所有级次的光栅效率设置 [m->5H r^2p*nr} bs+f,j-oBN XUrXnz|> ,1hxw<sNR 2. 可编程效率设置 !'Ak&j1:` c& <Fr[AK =WyDp97@+ 所有级次的光栅效率设置 u]:oZMnj 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 "x%Htq@ 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 } FE>|1 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 Qo>b*Ku; 3\AU 72- aasoW\UG "WlZ)wyF% 3. 实际光栅效率设置 \c,ap49RC S2E8Gq9 AWcLUe { 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 ^0Zf,40 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 Ig$(3p
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 2{D{sa lVd^
^T*fh rUTcpGH 4. 真实光栅结构的配置 eJ,/:=QQ{ 'Jiw@t<o3` \Bz_p'[G 5. 场追迹仿真 MvuQz7M#d xg30xC[ %W'v}p 4Xgg%@C
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