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1. 摘要 1;r^QAK& YfUdpa0 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)。 B'6^E#9 b1{~j]"$L KTxdZt 2. 建模任务 >R3~P~@30 Qfo'w%px d_#\^!9 pW O-YZ#+ '"QC^Joz 3. 系统计算 {"8\~r &b Z:aDKAboU ZV}BDwOFI 9oS \{[x. 4. 区域定义 T:x5 ,vpM @8C^[fDL DrbjqQL+. oQ~Q?o]Ri 5. 选择光栅级次和仿真 _=B(jJZ G;615p1 光栅阶定义 Q_/{TE/sO5 oe`oUnN VJD$nh
#M5 >!E:$;i@ 7~cN TWl':} 理想和真实光栅的效率设置 ?v#t{e0eQ QpS0iUG 1. 理想光栅效率设置 eznw05U 6VolTy@(x 所有级次的光栅效率设置 JoKD6Q1D g6Qzkvw) s7 O?)f f 9/D+6hJ]: O-wR48Q 2. 可编程效率设置 x*i5g`jx Xo(K*eIN #g4X`AHB 所有级次的光栅效率设置 8_U*_I7( 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 x_v pds 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 6aCAz2/ 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 |GL#E"[&' |=l;UqB vrGRZa T$GhE 3. 实际光栅效率设置 0%k`*8 nEQw6q~je O]m,zk 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。 "J, ErnM 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。 (J\"\#/d 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 1`5d~>fV Z)|*mJ ,S:g5n >M 4. 真实光栅结构的配置 rh${pHl )]n:y M ZR6KE_ 5. 场追迹仿真 B:&/*HU P[8`]= !R[o6V5T
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