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1. 摘要 |JsZJ9W+J MiX 43Pk] 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)。 ;qV>L=a *qpSXmOz
RPbZ(. 2. 建模任务 AQ^u _)iCa3z xD=csJ'(
)Q JUUn# dDGQ`+H9 3. 系统计算 b7ZSPXV ?gXp*>Kg[
b#o|6HkW gnHbb-<i, 4. 区域定义 ksm~<;td iU:cW=W|M\
y|jq?M<A TkF[x%o 5. 选择光栅级次和仿真 ~F#j#n(=`q !dT4 光栅阶定义 5IpDeJ$ lk =<A"^S
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{2gwk8
-I%5$`z @E8+C8' 理想和真实光栅的效率设置 *=xr-!MEk ?r!o~|9| 1. 理想光栅效率设置 A?0Nm{O;3v og>uj>H& 所有级次的光栅效率设置 2+WaA, CU~PT.
-7|H}!DFT
c4z R* Y|/ 8up 2. 可编程效率设置 UL9n-M= $NO&YLS@ HOJV,9v N 所有级次的光栅效率设置 . 'yCw#f 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 P+HXn8@ 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 EBmt9S 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 d0 /#nz Ht&YC<X
`qwBn= kvj#c 3. 实际光栅效率设置 9Gz=lc[!7
W!(LF7_! (4-CF3D 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 \.}c9*) 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 ^dxTm1Z 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 BD7Ni^qI$
Vf1^4t Q=dy<kg'] 4. 真实光栅结构的配置 J|rq*XD}q 8Cv?Z.x5
{(?4!rh 5. 场追迹仿真 -H-~;EzU 7cMv/g^h@
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