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1. 摘要 ^D<CoxG M!+J[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)。 D(l,Z GF6 o
!NH(EWER 2. 建模任务 ?r KbL^2 0N^+d,Xt. h;,1BpbM
^R=`<jx vhPlH0 3. 系统计算 |Fe[RGi+8 (P`=9+
$m;`O_-T Xf_#O'z 4. 区域定义 ?HJh;96B ffG<hclk
s>m2qSu KJRAW]?{ 5. 选择光栅级次和仿真 ;+<IWDo )O" E#% 光栅阶定义 kL%ot<rt)w I<O$);DV'
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T/\RViG3 rw,Ylr:3 理想和真实光栅的效率设置 (/uAn2 RqgN<&g? 1. 理想光栅效率设置 *mzi ?3 /kY9z~l 所有级次的光栅效率设置 sSZ)C|Q ?>Sv_0
T[Zs{S
&J)<1!| uR ?W|a 2. 可编程效率设置 -T,?'J0 2 !gve]>M }:m/@LKB 所有级次的光栅效率设置 ~f h 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。 QkBw59L7 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。 )GkJ%o#H2 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。 RNi%6A1 >E>yA d
r }lGcG) eAf i!!Z< 3. 实际光栅效率设置 @j^R+F rZKfb}ANQ Q,[G?vbj 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。 ^O18\a 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。 g}s$s} 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 umIGI
i)?7+<X Qs elW] 4. 真实光栅结构的配置 23wztEp{a 6nZ]y&$G-k
~Q&J\'GQH 5. 场追迹仿真 _#u\ar) @|\9<S
inWLIXC,
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