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1. 摘要 L)X[$: ,*CPG$L 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)。 pB'{_{8aA GBYwS{4 ;S+]Z!5LT 2. 建模任务 .qS(-7< KZGy&u
>` %gEgpJd >>%E?'9A xTf|u 3. 系统计算 G_S2Q @|Q Zmz $
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-uW, 7'.]fs: 4. 区域定义 S#*aB2ZS '+v[z=.8] B3&C=*y X.eocy 5. 选择光栅级次和仿真 dy3fZ(=q^ I R~szUY6 光栅阶定义 /a}`
y E7 P'} n!&F%|o^^ Z $Fm73 '$5Qdaj Vp1Ff 理想和真实光栅的效率设置 Ud)2Mq1#M #=,c8"O 1. 理想光栅效率设置 O96%U$W #vzt6x@* 所有级次的光栅效率设置 yb) a w+gPU1|(r GDYFhH7H ;s?,QvE{r# YI?tmqzt 2. 可编程效率设置 `\yQn7 Oq RMlx[nsq .* &F 所有级次的光栅效率设置 |O{kv}YZ 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。 +LF`ZXe8l 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。 <Aqo['] 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。 r*UE>_3J rPK 1# -nqq;|% ^00C"58A 3. 实际光栅效率设置 |!L0X@> =-]NAj\ }pKKNZ`[ 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。 jD?*sd 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。 S3^(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 *iJ>@vew KM/c^a4V HjY! ]!4p 4. 真实光栅结构的配置 9JJk\, 9\>{1"a _8e0vi!~2 5. 场追迹仿真 |%uy{ >cH}sNHy O+t'E9Fa
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