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1. 摘要 ,,S9$@R F#6cF=};@ 为了模拟AR和MR设备,VirtualLab Fusion 提供了光导组件。为了耦合,可以在光导的表面上定义光栅区域,并可非常灵活地对这些区域进行配置:区域的形状、它的通道、光栅的参数和要通过系统跟踪的光栅阶数,以及用于模拟光与光栅相互作用的方法。 光栅可由用户随意调整。 在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化)。 /v5qyR7an iDZrK%fl
WS5A Y @(~ 2. 建模任务 ,aI,2U91 7krh4 HCJ;&C73&
>b'w'" F@9Y\. , 3. 系统计算 ]5N zK=2{ 9J?W '8s5
w5,6$# ?gLAWz 4. 区域定义 V7P6zAJy N*f^Z#B]
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Gt1&"Z z4g+2f7h-X 5. 选择光栅级次和仿真 Fqo&3+J4 0F^]A"kF 光栅阶定义 7ZQ'h3K Hr6wgYPi
}hCaNQ&jH
0rcjorWI
$:e)$Xnn- m`c#:s'_ 理想和真实光栅的效率设置 :Dayv6g ;,dkJ7M 1. 理想光栅效率设置 Mm.Ql AeaPK 所有级次的光栅效率设置 E3f9<hm z>|)ieL
(`pNXQ0n
%@P`` =5Wp&SM6 2. 可编程效率设置 jXWNHIl)@ D
M}s0O$0 JR)/c6j 所有级次的光栅效率设置 7
5|pp 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 EI\v 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 E+z18Lf? 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 -E]Sk&4Gj {y b D
Pcdf$a"` U{}!y3[wK 3. 实际光栅效率设置 Xem5@
(u 4>YU8/Rw |!Fk2Je, 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。 #
kEOKmO 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。 f^?uY8< 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 -w ~(3(
H|`R4hAk ?+Q$#pb 4. 真实光栅结构的配置 IA2GUnUhu 7]s%rya
f ;wc{qy 5. 场追迹仿真 UiIF6-ZZ! U(~U!O}
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