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1. 摘要 +QE^\a C-Ht(x | 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)。 <0S,Q+& h;-yU.(w
dlG=Vq&Y 2. 建模任务 WdnIp! ZeEWp3vW "h|'}7p
OX"j# UQ[B?jc 3. 系统计算 !vk|<P1 #vzEu
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g7&9" YSj+\Z$( 4. 区域定义 8X I? BSkDpr1C
gt/zpiKmV ,9P:Draxs` 5. 选择光栅级次和仿真 Zr-U&9.` 4[BG# 光栅阶定义 $DZHQH !H2QjW
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!xwG%{_ 理想和真实光栅的效率设置 kFQ8
y~>y} efD)S92 1. 理想光栅效率设置 YFTjPBV e#B#B 所有级次的光栅效率设置 wQ%mN[ HFq m6|
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b9"jtRTdz (?H0+zws^ 2. 可编程效率设置 3mSXWl^? 3 ( ]M{4j de]z T^&C 所有级次的光栅效率设置 #_B-4sm 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 !sRngXCXk? 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 5BR2?hO4 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 J-ePE7i T<I=%P)
jM&r{^( 2>\v*adG 3. 实际光栅效率设置 dVQ-k gZEi]/8_ 4Td{;Y="yF 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 ^0#;YOk 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 fS:1^A2, 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 ]7Fs$y.
~Aq5XI%i k6kM'e3V 4. 真实光栅结构的配置 .@"q$\ (n1Bh~R^
qClHP)< 5. 场追迹仿真 (Z}>1WRju ql GW.jY.
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