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1. 摘要 BM :x`JY >}SEU-7&\ 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)。 "L>'X22ed /-M:6
XIcUoKg^ 2. 建模任务 )fJ"Hq ~WA@YjQ] 0cm34\*
b9H(w%7ucU poz_=,c 3. 系统计算 .}__XWK5 9p_?t'&>q
Tm"H9 bQ*yXJ^8 4. 区域定义 IO)Y0J>x LL<xygd
eRUdPPq_d :8b'HhjM 5. 选择光栅级次和仿真 w =GMQ8 FC0fe_U(F 光栅阶定义 A-Ba%Fv O:?3B!wF
"#C2+SKM1
Sz5t~U=G
1EU4/6!C TPp]UG 理想和真实光栅的效率设置 \ eHOHHAGW 8lQ}-8 1. 理想光栅效率设置 <8WFaP3, x/,;:S 所有级次的光栅效率设置 Yjoe| oc1BOW z
dN2JOyS
:^7w sVyV|!K 2. 可编程效率设置 fRS;6Jc 0? {ADQz LS~at.3zX 所有级次的光栅效率设置 wfo, r 7 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。 Z6I|Y5#H 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。 [c{\el9H 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。 H07\z1?.K bq/Aopfr
K P]ar. 1Q@]b_"Xh 3. 实际光栅效率设置 YTTyMn G9:XEEN .`Rt 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。 @&\Y:aRO%i 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。 oC5h-4~ 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 HzTmNm)
868X/lL @!`__>K 4. 真实光栅结构的配置 9KVJk</:n |62` {+
v@qP &4Sp 5. 场追迹仿真 c}(H*VY2n I=dG(?#7%
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