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1. 摘要 ;2iZX=P`n _:gV7>S? 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)。 Zy#r<j]T n33SWE( 7+ysE 2. 建模任务 7Ct m({I- 0Zq"- n0m9|T& YT_kMy> gW, ET 3. 系统计算 ]oY~8HW AT%0i "mOoGy,( <7zpH SFBq 4. 区域定义 j)uIe)wZw /L~*FQQK> 9\xw}ph }'{(rU 5. 选择光栅级次和仿真 #?/.LMn{ x:2_FoQ 光栅阶定义 sq^,l6es> '%MIG88 yT>T
Vq/e Dn@ n:m }}]Y mf &dS+!<3 理想和真实光栅的效率设置 %cv%u6 b qEpBzQ&gX6 1. 理想光栅效率设置 V>%%2"&C <omz9d1 所有级次的光栅效率设置 #4Z$O( Y~C S2%j ZDb`]c4( (lm/S_U$ zbnQCLs 2. 可编程效率设置 K{iYp4pU qq/Cn4fN8 +VeLd+Q} 所有级次的光栅效率设置 (tz! "K 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。 }[Y):Yy 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。 MhsG9q_% 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。 6nwO:?1o9 rfZA21y{? (u_sz nYe}d! 3. 实际光栅效率设置 7%<jZ= HaSH0eTw +`+a9+= 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。 E,X,RM~
+D 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。 ygPZkvZ 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 Gnw>%f1@u }a`LOBne ,|H!b%ZW 4. 真实光栅结构的配置 O~S}u +2g3%c0} ^J G}|v3$ 5. 场追迹仿真 cnsGP*w (UM+?]Qwy %Xi%LUk{
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