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1. 摘要 )6S}O*
1 4Fht(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)。 7m)ykq:? ;$&5I9N D
+%k1 2. 建模任务 29E@e]Y,` IF21T Yoym5<xE ?z36mj"`o 6je%LHhL 3. 系统计算 HK4`@jYQ ?^A:~" ~ YedipYG9; m&vYZ3vK[ 4. 区域定义 {xx;zjt%}} SYhspB I&@@v\$* aNEy1-/(\ 5. 选择光栅级次和仿真 ~2qG"1[\ &:{yf= 光栅阶定义 ,,-3p#Pbw w)c#ZJHG l.'E\3Bo N=Yi:+ NjMLq|X bWzc=03 理想和真实光栅的效率设置 ?B4QTx9B CUM~* 1. 理想光栅效率设置 y#W8] <dS" G+yz8@ 所有级次的光栅效率设置 43]&SXprH X-WvKH(=w !f2>6}hE f3&//h8 r_CN/ a 2. 可编程效率设置 Ceb i9R[ g5'bUYsa Z
' 96d 所有级次的光栅效率设置 *wx^mB9 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。 :Fk&2WsW: 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。 , |B\[0p 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。 #>oO[uaY `Hu;Gdj= cHd39H9 HC}C_Q5c91 3. 实际光栅效率设置 `215Llzk; 2UJ0%k Za?&\ 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。 aB_z4dqwU 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。 'hWRwP| 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 AYerz FkkB#Jk4 Z@umbyM 4. 真实光栅结构的配置 a
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5. 场追迹仿真 <6 $%Y2 {1ceF &(7Io? t0(hc7`
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