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1. 摘要 EeRX+BM, aC.~&MxFC 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)。 *m,k(/> :|8M`18lZ
J9iy 2. 建模任务 K_ ~"} `o8/(`a KOuCHqCfq
xJ)n4) hL;(C)( 3. 系统计算 I4q9|'-yx H_X [t* 2
)vb*Ef CxG#"{& 4. 区域定义 %pd ,%pg f-n1I^|
ApV~(k)W r^a7MHY1 5. 选择光栅级次和仿真 doy`C)xI l6 H|PR{ 光栅阶定义 scou%K :G2k5xD/E
PFne+T!2F
(/j/>9iro
aV|hCN~ 91g2A| 理想和真实光栅的效率设置 &wCg\j_c |O9O )o 1. 理想光栅效率设置 q$tUH)0 '*w00 所有级次的光栅效率设置 EYEnN ~W+kiTsD?
/%TI??PGu
v`zJb00DT o`P%& 2. 可编程效率设置 iQ
fJ ( _)jkI
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所有级次的光栅效率设置 @jSYB+D 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 R:k5QD9/&p 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 DYxCQ
D 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 Z}l3l`h! OFv%B/O
vchm"p?9) <_tT<5'[$u 3. 实际光栅效率设置 \6<=$vD khrb-IY@ cy3B({PLy 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。 L3 --r 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。 U4-g^S[ 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 \$\ENQ;Nk
TbGn46!: /ZPyN<@ 4. 真实光栅结构的配置 X+S9{X#Cm `-l6S
DV-;4AxxRq 5. 场追迹仿真 |J}Mgb-4 PCM-i{6/
7=WT69,&
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