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1. 摘要 8N<0|u Pn@k)g 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)。 JFaxxW V:F;Nq%+j
M99#\0=/ 2. 建模任务 /lAB dz/'
m7 x_9<&Aj6
TR!^wB<F 34VyR
a 3. 系统计算 }.Eq_wP< QS2J271E}
|\ Nj a%*l]S0z" 4. 区域定义 VM{`CJ2 u2HkAPhD
i^P@?
#.O,JG#H 5. 选择光栅级次和仿真 htc& !m xGbr>OqkTX 光栅阶定义 MWf ]U pT]M]/y/:
SsA;T5:6
2mL1BG=Yk
>}QRMn|@H Ke[doQ#c 理想和真实光栅的效率设置 r})2-3ZA9 f@l 6]z{.L 1. 理想光栅效率设置 :0o
$qz2 &d`T~fl| 所有级次的光栅效率设置 /nXp5g^6( AoHA+>&U
n<MMO=+bg
8?] :> Z :f0> 2. 可编程效率设置 $,08y r`u}n pM~Xh ]/ 所有级次的光栅效率设置 E#"QaI8` 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 khT&[!J{> 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 Q0~5h?V' 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 .lu:S;JSnS PK1j$&F
KtJE 5A 1oZ+C# 3. 实际光栅效率设置 T#Pz_
hAu 8o8FL~&] o;Ijv\Em 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。 RAKQ+Y"nl 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。 A/N*Nc 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 XuJwZN!(
%sC,;^wla' (ohkM`83k 4. 真实光栅结构的配置 vl$! To9R" S-Va_t$
vy/U""w` 5. 场追迹仿真 YVVX7hB R#~}ZUk2
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