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1. 摘要 BmUEo$w 8NeP7.U<w 为了模拟AR和MR设备,VirtualLab Fusion 提供了光导组件。为了耦合,可以在光导的表面上定义光栅区域,并可非常灵活地对这些区域进行配置:区域的形状、它的通道、光栅的参数和要通过系统跟踪的光栅阶数,以及用于模拟光与光栅相互作用的方法。 光栅可由用户随意调整。 在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化)。 6luCi$bL 0"u*K n
bEbO){Fe 2. 建模任务 G#duZNBdc S=[K/Kf- OdRXNk:k-j
x:;8U i"&B ~n]:f7?I 3. 系统计算 uVDB;6 (5-"5<-@R
O:r<es1 &[I#5bGk 4. 区域定义 a>sUq[" |Y/iq9l
lhQ*;dMj%" LLgN%!& 5. 选择光栅级次和仿真 ,Q(n(m' ]lQhIf6)k 光栅阶定义 ,a$LT
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@Z@yI2#e j@UW[,UI 理想和真实光栅的效率设置 e[915Q _ 6JRee[ 1. 理想光栅效率设置 k>VP<Zm13 W@"M/<r@/ 所有级次的光栅效率设置 '.WYs! f(D?g
M P0ww$(
?Dd2k%o zCO5`%14 2. 可编程效率设置 3h0w8(k; A!iH g__/t _3A$zA 所有级次的光栅效率设置 s.zH.q, 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。 s}|IRDpp 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。 J>hl&J 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。 aM? 7'8/ =5dv38
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0 3. 实际光栅效率设置 )4GfT 8qS)j1.! Ta/G 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。 Ks7s2 vK^ 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。 v%zI~g.L 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 7
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h3@mN\=h' (CZRX9TT1 4. 真实光栅结构的配置 pk;bx2CP8 )E6m}? H5
cO(|>&tJ 5. 场追迹仿真 qViky=/- 9=3V}]^M
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