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1. 摘要 N`,\1hHMT [M,4qe8,} 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)。 0bM_EC iiMS3ueF T|wz%P<J 2. 建模任务 J sz=5` N+B!AK0. |[Fb&x E
V)H>kM `dG;SM$T, 3. 系统计算 D@gC(&U/6 tEvDAI} 5 ?L7DVwVa,I (0b\%;} 4. 区域定义 S-q"'5> Yq6 @R|u Y;_F ,4H R$hIgw+p[ 5. 选择光栅级次和仿真 Ih|4ISI /go[}X5QR[ 光栅阶定义 5rB>)p05[ 6h)_{|
L ) #eOHe4Vt KFHZ3HZ:>
^ExuIe 7$Z_'GJ]1C 理想和真实光栅的效率设置 *)-@'{]u B $j\>T@ 1. 理想光栅效率设置 UIyLtoxu [YULvWAJ 所有级次的光栅效率设置 xm1di@ YR-G:-(#b zHZfp_I SDO:Gma $&Vba@v 2. 可编程效率设置 m\XsU?SuX 6`Tx meIP Z/G#3-5)p 所有级次的光栅效率设置 g^+p7G 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。 #J&3Zds 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。 >"bW' 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。 wrgB =o )~=8Ssu \^"Vqx rP7
QW)NF 3. 实际光栅效率设置 c.Hw
K\IU 0H>gMXWE] lr~
|=}^ 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。 4z(B`t~7 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。 xH:L6K/c 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 81:%Z&?vRl eZ(ThA*2=t ub~ t} 4. 真实光栅结构的配置 l $\2|D 3pvqF,"~D OS@uGp=
5. 场追迹仿真 O)vGIp?f't d=^QK{8 :Q("
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