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1. 摘要 z4iZE*ZS 0Er;l| 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)。 ~LufHbr ,~^BoH}
[|E|(@J 2. 建模任务 $S_G:}tna 2pn8PQfg) Md(h-wYr
@A;Ouu( G$_=rHt_% 3. 系统计算 PS3%V_2 |JRaskd
._5"FUg BjsF5~+\ 4. 区域定义 Z9vJF.clO t9(sSl
9m:G8j' 6i.!C5YX] 5. 选择光栅级次和仿真 ,8/Con|o u~VvGLFf5, 光栅阶定义 Weu%&u- >+8Kl`2sw;
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iZbY@-3fc >;M?f! 理想和真实光栅的效率设置 !3 j@gi2 >y7|@'V[v0 1. 理想光栅效率设置 vh"> Z4 @h$4M t7N 所有级次的光栅效率设置 l
S m7i )Fw{|7@N
'hn=X7
U~1jmxE q{*4BL' 2. 可编程效率设置 Z;4pI@u bL9EX$P ;S_\-
]m&g 所有级次的光栅效率设置 lX*IEAc 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。 N5Rda2m 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。 u^NZsuak 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。 t3b64J[A{ ?O!'ZZX
nL]-]n; ZlxJY%oeu 3. 实际光栅效率设置 h%yw'?s @%}4R`S0 cm!|A)~ 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。 ;DXcEzV 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。 >nA6w$
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 +o7Np|Ou
~Vf+@_G8` P.Uz[_&l6 4. 真实光栅结构的配置 E"{2R>mU~ :6}y gL*i
aHzS> 5. 场追迹仿真 8p)*;Y B}y`E
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