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1. 摘要 n!z7N3Ak> dmI~$* 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)。 ebK/cPa8 g X75zso ?f f !(U 2. 建模任务 NF8'O M3P\1 r6S-G{o }K':tX? _uwM%M; 3. 系统计算 wCw-EGLR > Dy<@e -< D7 7iMBDkb7 4. 区域定义 m}ZkNWH o81RD#>E) $;7,T~{ tljZE) 5. 选择光栅级次和仿真 +yYxHIOZ( H@ Yj 光栅阶定义 $WmB __ omz%:'m`~
r& x-27rGN `W>cA64 o )45~YDS;t 理想和真实光栅的效率设置 ]nPfIBoS *nS}1(u] 1. 理想光栅效率设置 #J=^CE ASGV3r( 所有级次的光栅效率设置 ^u2unZ9BK! dpAj9CX( X 4L"M%i %G6Q+LMwm s/Ne,v 2. 可编程效率设置 TwPpZ@ 7`eg;s^ ,~8&0p 所有级次的光栅效率设置 6sceymq 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 W5i{W' 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 @yV.Yx"p_ 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 pQ~Y7 +vf~s^ 7x>\/l( Q9T/@FX 3. 实际光栅效率设置 (F=/r]Q &<nj~BL PmjN!/ 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 h]6m+oPW 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 QC\r|RXW 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 ,:[\h\5m M=rH*w{^ ( JMk0H3u 4. 真实光栅结构的配置 %Z~0vwY MZIZ"b bi{G
:xt 5. 场追迹仿真 c"*xw8| 1&Z#$iD G^1 5V'*
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