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1. 摘要 ]$StbBP wO&edZ]zb^ 为了模拟AR和MR设备,VirtualLab Fusion 提供了光导组件。为了耦合,可以在光导的表面上定义光栅区域,并可非常灵活地对这些区域进行配置:区域的形状、它的通道、光栅的参数和要通过系统跟踪的光栅阶数,以及用于模拟光与光栅相互作用的方法。 光栅可由用户随意调整。 在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化)。 X/
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2. 建模任务 AF=9KWqf
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;Jn"^zT :%!}%fkxH 3. 系统计算 X_7cwPY A?DgeSm
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@zq `Jvy~T 4. 区域定义 t Z_ni} hdw-ge m{?
-`iXAyr)m oBA]qI 5. 选择光栅级次和仿真 X" hoDg BVKr 2v 光栅阶定义 Wz}8O]#/. .HM1c
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Zy}Qc")Z
RGeM. X#qmwcF 理想和真实光栅的效率设置 4@K9% 9 >t 1. 理想光栅效率设置 a?zn>tx ;B 35E!QJ 所有级次的光栅效率设置 q(i^sE[y 2(-J9y|
c]#+W@$
y^rcUPLT Kk}|[\fW 2. 可编程效率设置 h\oAW?^ >@NH Al s`j QX\{ 所有级次的光栅效率设置 P87!+pB( 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。 c)d*[OI8 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。 uCc.dluU 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。 c+6/@y !)jw o=l}J
Dq#/Uw# SIJ:[=5!7 3. 实际光栅效率设置 LvWl*:z CDDx %#eG> kOe%w-_ 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。 vv2N;/;I 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。 ]s*Fs]1+H 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 QT1(= wK3
vybQ}dscn R W=<EF& 4. 真实光栅结构的配置 yI&{8DCCw |-WoR u
i+/:^tc; 5. 场追迹仿真 qf/1a CQiP \9U4V>p
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