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1. 摘要 `)T&~2n LIF|bE9kd 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)。 =-_)$GOI' cv2]*
YydA6IK4 2. 建模任务 ~8TF*3[}[ :Zza)>l .;9jdGBf
]Kv q |}= ndw7v 3. 系统计算 ]bm=LA |XRImeF'd
>)Ioo$B #b'N}2'p#V 4. 区域定义 'TL2%T/)t yMb|I~k
KF+mZB :}Ok$^5s 5. 选择光栅级次和仿真 r4u z} jl{ D?^Y`G$. 光栅阶定义 ^-hEr sK ) V36t{
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);Z]SGd ;FU|7L$H 理想和真实光栅的效率设置 ?Nf
5w qNxB{0(D 1. 理想光栅效率设置 \7Qb229? ?1peF47Z 所有级次的光栅效率设置 4J5pXlzV }# Doy{T
Zsj`F9*e
g\Ak;03n Pz%~ST 2. 可编程效率设置 )1lu=gc CQgcC-)ns] l'6d4
DZ 所有级次的光栅效率设置 ?iv=53<c# 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 io.]'"> 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 H=p`T+ 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 x r[Vp 1oty*c
e"k/d< _okWQvdH 3. 实际光栅效率设置 "$| Zr $'{=R 45Z r8[T&z@_ 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 sZg6@s= 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 t>xd]ti 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 ut_pHj@
_w!a`w*3 bMm3F%FFq& 4. 真实光栅结构的配置 1$pb (OK mrM4RoO
%d2!\x%bG 5. 场追迹仿真 Vn, ><g P`(Mk6gE
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