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1. 摘要 bq7+l4CGTv l#cVQ_^" 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)。 On);SN' ^iEf"r
S<]k0bC 2. 建模任务 yam'LF 49E|
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?5" >5 0 3\ajnd| 3. 系统计算 6'*6tS fAStM:
iOa<= 9*iVv)jd 4. 区域定义 VT>-* n2*Ua/J-8
E7h@c>IK 51s\)d%l 5. 选择光栅级次和仿真 qX5]\nX&G (1S9+H>g 光栅阶定义 * g+v*q X w:B&8I(n}w
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a. u{b&+9
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3Y/} A["6dbvv 理想和真实光栅的效率设置 ShRMzU XKp(31]) 1. 理想光栅效率设置 @I Y<i5( u@Gum|_=N 所有级次的光栅效率设置 71Q`B#t0'Z xz@*V>QT
)`k+Oyvi<
.))k *C)m#[#:u 2. 可编程效率设置 =WCE "X dG3?(}p+ $hJ 4=F 所有级次的光栅效率设置 X%!?\3S 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 3|e~YmZx 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 \Q`#E'? 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 tvJl-&'N M2:3k
d?U,}tv o}36bi{ 3. 实际光栅效率设置 .}R'(gN\6 x6T$HN/2 y54RD/`- 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。 kVWrZ>McK 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。 31g1zdT! 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 fiAj#mX
"}uu-5]3 2DZ&g\| 4. 真实光栅结构的配置 Q\~#cLJ/
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2Sy:wt 5. 场追迹仿真 f:t5`c. >&Ye(3w&
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