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1. 摘要 u[DfzH 5
4L\Jx 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)。 AMyIAZnYq) Y07ZB'K
GJoS #s 2. 建模任务 !qM=a3 kNobl F!]lU`z)=
Q+W1lv8R JYW)uJ 3. 系统计算 >8qQK r\"
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nv~%#|v_W 6er-{.L= 4. 区域定义 B(n{e53 9f CTZh0x
e-"nB]n^/ <U!`J[n% 5. 选择光栅级次和仿真 $**r(HV |4uWh 光栅阶定义 xT+zU} z ,I%g|'2
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2}V VrxQc qPr` 理想和真实光栅的效率设置 >VN5`Zlw\C \v.C]{Gzc 1. 理想光栅效率设置 Vp3ZwS 5yzv|mrx 所有级次的光栅效率设置 ]Zyur` M>i9 i-dU
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ng_^ 2. 可编程效率设置 L.jh /oR<A 'Pn3%&O$ 所有级次的光栅效率设置 +KvU$9Ad> 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 d+Ek%_ 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 q(2K6 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 n1VaLD 9+{G8$Ai
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Ne!o8 3. 实际光栅效率设置 |>tKq;/ /iJ4{p /$'AjIg4:& 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 3P^sM1 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 oIb|*gX^ 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 b/{t|io{
^ml'? o8-^cP1 4. 真实光栅结构的配置 Z^IPZF /eOzXCSws
Te}8!_ohyC 5. 场追迹仿真 obNqsyc77R ),ma_{$N
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