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1. 摘要 :e+jU5;]3 rEz^ 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)。 t4-[Z$n5 &_8947
1s;Saq+ 2. 建模任务 [0("Q;Ec[j |CbikE}kL (S Yln>o
?:eV%`7 :\_ 5oVb 3. 系统计算 MomwX \o3gKoL%
+&H4m=D-#a j<e2d7oN 4. 区域定义 V>3X\)qu hOK8(U0
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oJ.j8 E=O\0!F|b 5. 选择光栅级次和仿真 [()koU#w. )fAUum 光栅阶定义 |k00Z+O( |;{6&S
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%\:Wi#w> /G`]=@~ 理想和真实光栅的效率设置 L-&\\{X ]hV*r@d 1. 理想光栅效率设置 &uVnZ@o42 RT8 ?7xFc 所有级次的光栅效率设置 ,<X9 Y2B 1k^oS$UT
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0<*<$U IdN41 2. 可编程效率设置 wb ;xRP"w i"=\d JK]PRDyD 所有级次的光栅效率设置 ?gXp*>Kg[ 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。 b#o|6HkW 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。 86H+h(R/ 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。 ksm~<;td iU:cW=W|M\
aDN`6[ z{r}~{{E 3. 实际光栅效率设置 )O6>*wq )LCHy^' V]?R>qhgu 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。 0tJZ4(0 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。 s,_m{ to 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 /zox$p$?h
vw@S>GlGg qcRs$-J 4. 真实光栅结构的配置 dD@(z:5M\ c[s4EUG
u]G\H!WkQ 5. 场追迹仿真 4 H&#q> U%/+B]6jP
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