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1. 摘要 o=4d2V%m 8BC}D+q 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)。 jcv3ES^ ~{oM&I|d8 pgfI1`h 2. 建模任务 D@FJVF7c _K8ob8)m <JDkvpckx. qtD3<iWV { ~FYiX 3. 系统计算 8xZN4ck_@ ci6j"nKci jW"C: {Ol; qP *$wKY, 4. 区域定义 2y v'DS HmAA?J} dGTAZ(1W n"-cX) 5. 选择光栅级次和仿真 ~g~z"!K aZ@Ke$jD 光栅阶定义 %dKUB4 G}AfCd4 cdf8YN0!
e:6R +8s2 J$v0 BoHMz/DB 理想和真实光栅的效率设置 Oy&Myjny< 7P.C~,+D%P 1. 理想光栅效率设置 jun>(7 Ks{^R`Oau 所有级次的光栅效率设置 )1Z*kY?f! q_ykB8Ensa zl=RK yv[s)c} vn KKK. E 2. 可编程效率设置 k#w[GL|T ,ZC ^,Vq AFF7fK 所有级次的光栅效率设置 +i!/J 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。 =k2In_ 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。 .3t[M0sd 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。 BOoLs(p 6&`.C/"2 ~ubGx )?:V5UO\ 3. 实际光栅效率设置 GBGGV#_q'} bN8GRK ) Q+U} 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。 o>';-} E 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。 R]0awV1b 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 "nf.kj:> 4Sf v U:M?Ji5CY 4. 真实光栅结构的配置 0-oR
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{ >c|u|^3zt :CNHN2 J 5. 场追迹仿真 X@*$3z#Z /o*r[g7< .#2YJ~
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