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1. 摘要 N36_C;K-z `#gie$B{ 为了模拟AR和MR设备,VirtualLab Fusion 提供了光导组件。为了耦合,可以在光导的表面上定义光栅区域,并可非常灵活地对这些区域进行配置:区域的形状、它的通道、光栅的参数和要通过系统跟踪的光栅阶数,以及用于模拟光与光栅相互作用的方法。 光栅可由用户随意调整。 在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化)。 yA>nli= #=v~8
7!$^r$t 2. 建模任务 6DWgl$[[ #V}IvQl| e!r-+.i(
3{h_&Gbo'D VYhbx
'e 3. 系统计算 !3v1bGk )tpL#J
Z:7fV5b( O<e{ 4. 区域定义 6u}</>} -)/$M(Pu"
Y5d \d\e/ Ib0ZjX6 5. 选择光栅级次和仿真 =kqt kM@zyDn, 光栅阶定义 Fr$5RAyg _Y[bMuUb=
vA.MRu#
jb;hcraR
(Clkv Q1l '7N 理想和真实光栅的效率设置 $DUZ!zaH! ++#5 1. 理想光栅效率设置 CsifKHI A_#DJJMm 所有级次的光栅效率设置 F.v{-8GV PAOJ\U
50C
7fX<511( -FlzEZ 2. 可编程效率设置 "v4B5:bmqW c:u5\&~{ f0aKlhEC 所有级次的光栅效率设置
4I?^ t" 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 P}G+4Sk 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 0k(a VkZ I 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 }Ys>(w iRi-cQVy
SN!?}<|U {T
Ug.%u 3. 实际光栅效率设置 ApXy=?fc a+T.^koY f:.I0 ST 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 <nK?L cP 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 W1FI mlXS 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 Clb@$,
r_;Nt we?76t:- 4. 真实光栅结构的配置 0tB0@Wj 1q1jZqno
td3D=Y 5. 场追迹仿真 e2W".+B1 3J438M.ka
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