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1. 摘要 !1fAW!8 P=PVOt@
b 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)。 #S*cFnd IM*T+iRKqF
@&}~r 2. 建模任务 .|x"'3# v&}^8j *8#]3M]
Z!SFJ{ :+$/B N:iO 3. 系统计算 >TB Rp,;r y)#=8oci
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_MST8 4. 区域定义 )]P%= BIeeu@p
HYWKx>< J'4V_Kjg- 5. 选择光栅级次和仿真 ebmU~6v k 5dem~YY5 光栅阶定义 -wUw)gJbM C|H/x\?zRv
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EhK5<v} <[w>Mbqj_ 理想和真实光栅的效率设置 usz H1@g' kNDN<L 1. 理想光栅效率设置 OF/DI)j3 z4iZE*ZS 所有级次的光栅效率设置 aH+n]J]
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b0ablVk |6y(7Ha 2. 可编程效率设置 +tSfx "Z70
jkW[ \V/;i.ng 所有级次的光栅效率设置 (cLcY%$ 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。 ~n)<L7 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。 q>H f2R 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。 TOvpv@?- .GH#`j
+ZU@MOni f )K(la^' 3. 实际光栅效率设置 OZed+t= >UDb:N[ ,a1
1&"xl 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。 (TQhO$, 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。 UYW{AG2C 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 ;0 No@G;z
];VJ54 Q\k|pg? 4. 真实光栅结构的配置 T>\r}p bX*c-r:
p?qW;1 5. 场追迹仿真 pXBlTZf [23F0-p
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