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1. 摘要 e73^#O&Xt 0Q1FL MLV 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)。 #5sD{:f` E< 4l#Z<
f0+2t.tj 2. 建模任务 @vgG1w BhpOXqg D0Z\Vvy
s)voII& "`}~~.q 3. 系统计算 m,3er*t{ d lH$yub
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{lP RVtQ20e";r 4. 区域定义 -7WW[
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U5Erm6U: < (RC|? 5. 选择光栅级次和仿真 :&}odx!-!C g1(Xg. 光栅阶定义 [\)oo -O:_!\uA
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tc_f;S`k .=9s1~] 理想和真实光栅的效率设置 Auy".br' XA0(f* 1. 理想光栅效率设置 Ocg"M Gb _\5~>g_ 所有级次的光栅效率设置 +5<k-0v GYRYbiwqdi
UbJ*'eoX
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[c>W 2. 可编程效率设置 /rB{[zk qg z*'_S J}spiVM 所有级次的光栅效率设置 5G}6;U Y 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。 E
?2O( 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。 7&}P{<}o^ 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。 lYf+V8{ =<f-ob8,
oR+-+-??$ {B$2"q/~ 3. 实际光栅效率设置 $KV&\Q3\0 n[xkSF^) Df07y<>7Q 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。 ClW'W#*(Y 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。 3{raKM6F 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 T*2C_oW
KV!<Oq _cJ[
FP1 4. 真实光栅结构的配置 "vF
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:bM+&EP 5. 场追迹仿真 wjU.W5IR Lf}8qB#Y
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