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1. 摘要 hVT=j ?~ m]-v IUpb 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)。 c5B_WqjJ :{wsd$Qlj
yNLa3mW 2. 建模任务 8aZey_Hw;+ BuEQ^[Ex |L.~Amd
(Qx-KRH 7/D9n9F 3. 系统计算 SQ^^1.V&/Y (.quX@w"m
uhw5O9 +]S;U&vQ 4. 区域定义 r_g\_y7ua (}~eD
k@t,[ Kc9mI>u H 5. 选择光栅级次和仿真 NqQ(X'W7 *0&i'0> 光栅阶定义 #)PGQ)( /SqFP
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4V 1(:=jOfk 理想和真实光栅的效率设置 DETajf/<F Iu1Sj`A 1. 理想光栅效率设置 cP#]n)< ,8J*S 所有级次的光栅效率设置 ,3@15j Yyo9{4v+p{
Z z;<P
~\)&{' ,a]~hNR*X 2. 可编程效率设置 G%p!os\> qh(-shZ4Du e@2Vn? 5 所有级次的光栅效率设置 T24#gF~ 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。 2;?wN`}5g= 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。 S!I <m&Cgc 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。 +sR *d #Lxj
)
|Z7bd^ @Pb 1QLiz 3. 实际光栅效率设置 0ZID
@^ <k-@R!K~JC rCSG@D. 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。 2`FsG/o\T~ 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。 ANpY qV 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 |L_g/e1 A3
K_lL\ E]eqvT NH 4. 真实光栅结构的配置 8{4D |o#O F{H0
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c7nk~K[6 5. 场追迹仿真 fkv{\zN |v%RjN
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