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1. 摘要 B*2{M ,H@TYw 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)。 6&mWIk^VC 0Gx*'B=
oc:x&`j 2. 建模任务 M/l95fp U&X. /cYk+c
hR0]8l| $YPQC 3. 系统计算 ,8~dz [NjajA~z>F
"h$D7 mL y}Cj#I+a 4. 区域定义 <\p&jk? 5c)wZ
w0aHEvH/ .01TTK * 5. 选择光栅级次和仿真 t"tNtLI g4Bg6<; 光栅阶定义 h~:H?pj3g g&P9UW>qS
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7F~xq#Wi#
a0 qj[+ 4 #G3ew 理想和真实光栅的效率设置 sE}sE=\ Xz"
JY 1. 理想光栅效率设置 NXi,5 $:P[v+Uy 所有级次的光栅效率设置 L^&do98 Sw[=S '(l
>|(WS.n 3C
uQ-WTz|* fq{I$syY 2. 可编程效率设置 6mX: =Q pc^E'h: 8`6
LMQ 所有级次的光栅效率设置 1/!nV 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。 lf}?!*V`+ 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。 ayHn_ 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。 Kgps_tY% ]D?oQ$q7
4U:DJ_GN dnk1Mu< 3. 实际光栅效率设置 2~+'vi N{|[R
r*xq(\v 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 =xl7vHn7 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 P~;<o!f 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 ^BQ>vI'.4
bXk:~LE Tm0?[[3hC 4. 真实光栅结构的配置 `;R|V L>eQ*311
_$~ex ~v 5. 场追迹仿真 N.kuE=X 'Wd3`4V$
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