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1. 摘要 z
-!w/Bv@ sl `jovT[Y 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)。 qD4]7"9 qyv=ot0"~F
ca{MJz' 2. 建模任务 $[A\i<# 1^4:l!0D EU %,tp
Ic9L@2m BG+i tyH 3. 系统计算 I70c,4_G pA~}_
80Dn!9j* Bchv1KF 4. 区域定义 ]xr0] UowvkVa
motK}G [mA-sl] 5. 选择光栅级次和仿真 z*EV>Y[ f9W:-00QD 光栅阶定义 XP:A"WK" IWQ0I&tzdx
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2(G* 理想和真实光栅的效率设置 x#J9GP. #wI}93E 1. 理想光栅效率设置 wqb4w7% .|Huzk+ 所有级次的光栅效率设置 N/bOl~!y *Jd"3Si/
OG/b5U
+;?mg(: kAQ(8xV 2. 可编程效率设置 ) *~A|[ hMa; \ k :V(LBH0 所有级次的光栅效率设置 5#,H&ui\ 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。 qq/>E*~ 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。 >>y`ap2%V 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。 An{>39{ D\acA?d`
wq$$.
.E <RY =y?%z 3. 实际光栅效率设置 j_~KD} hOY@vm& @C)s4{V 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。 C/e.BXA 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。 UK
':%LeL 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 x]{P.7IO'
H9mN nZ_k {821e&r 4. 真实光栅结构的配置 c/|{yp$Ga>
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LwC?t3n 5. 场追迹仿真 9>)b6)J D /Y#8.sr
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