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1. 摘要 Ny%(VI5: =i7`ek 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)。 ,1"KHv NSDv;|f _Wa.JUbv 2. 建模任务 ` 5C~ Ck|8qUz- aX }P|l m
RO~aD!N 2]ape !( 3. 系统计算 82DmG@"s2 <|Pun8j '^"6+ k 9,r rQQD_ 4. 区域定义 oTuOw|[ AD<q%pu&H? >L
0_ dvr '&|=0TDd+ 5. 选择光栅级次和仿真 {b
6 M*O{f 光栅阶定义 ;IokThI ])!o5`ltZ b^$|Nz;
Sh8"F@P8 d$Pab* '`uwJ&@ 理想和真实光栅的效率设置 `6xkf&Kt 5qP:/*+ 1. 理想光栅效率设置 c. 2).Jt, <h'5cO 所有级次的光栅效率设置 L');!/: &E=>Hj(dTG z=3\Ab hs$GN] <U\B!fO' 2. 可编程效率设置 Oz%>/zw[h % V8U(z _ "VkGG 所有级次的光栅效率设置 E}nH1 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 Kiu_JzD 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 &?yZv{ 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 7G>dTO ]n~ilS.rkl Tap.5jHL <
RH UH)I 3. 实际光栅效率设置
N#a$t& YS *9t
Q{ vz7J-CH 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。 q;][5 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。 hj.a&% 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 /Id%_,}Kb |* ;B TO?R({yx* 4. 真实光栅结构的配置 M 4?ig}kh .w8J*JZ n' q4 5. 场追迹仿真 VYk!k3qS 283F)T\Rv /*X2c6<d
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