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1. 摘要 +EI+@hS VQSwRL3B= 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)。 Z"spua5 >KF1]/y<
Gao8!OaQ 2. 建模任务 H/!_D f {}F?eI Q'?{_
s$g"6;_\ 7R9S% 3. 系统计算 5?-cP?|.9 ]ZJu
:e9}k5kdk EW;R^?Z 4. 区域定义 FPM@%U 3SbtN3
[S{KGe:g MUo}Qi0K 5. 选择光栅级次和仿真 o`B,Pt5vu V&7jd7
2{ 光栅阶定义 GLI 5AbQK `-)!4oJ]
V6)e Jy
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}e}J6[wP z#qlu= 理想和真实光栅的效率设置 S*3N6*-l" .xXe *dm% 1. 理想光栅效率设置 4;G:.k!K +T}:GBwD7 所有级次的光栅效率设置 L2"fO !>$tRW?gH~
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2-G he3 {XC1B 2. 可编程效率设置 ;6o p|O 4]c.mDo[T lq2Ah=FuN 所有级次的光栅效率设置 u,<#z0R|;$ 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。 QR'yZ45n4 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。 z[kz[ 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。 -Y]ue*k{ oK;.|ja
Cx>iSx xyGk\= S 3. 实际光栅效率设置 W n*>h'R 4k9O6 5GD6%{\O 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。 YE<_a;yh1 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。 %'2DEt?? 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 [%U(l<
I@dS/ fmH"&>Loc 4. 真实光栅结构的配置 \A
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ImJ2tz6 5. 场追迹仿真 I[|5 DQ =rBNEd
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