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1. 摘要 `ke3+%uj o oTCzY 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)。 &|.hkR2k WR/o
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46bl>yk9< 2. 建模任务 7v_i>_m] D<U
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N0Efw$u r{\BbUnf) 3. 系统计算 ?;|@T ty% +Edzjf~Tt
:n'yQ#[rn bauA}3 4. 区域定义 j8GY`f# bMN@H\Ek
keLR1qf SY-ez91 5. 选择光栅级次和仿真 p%q.*trUb9 :O $@shV 光栅阶定义 T><{ze v6s\Z\v)Q`
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HH)"]E5 g(aZT#i i= 理想和真实光栅的效率设置 Hjs} 0YzsA#yv 1. 理想光栅效率设置 VeZey)Q R?cUy8?'S 所有级次的光栅效率设置 i S% q|5Q?t:,r
v`JF\"}S
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'Ol Q2U 2. 可编程效率设置 o+nG3kRD 0$6*o}N% |6E
.M1 所有级次的光栅效率设置 NYBe"/}GS 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。 v"Me {+ 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。 'b^l'KN:S 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。 57~Uqt OL3UgepF
$5,~JYcb Sp:l;SGd 3. 实际光栅效率设置 m0|K#^ $>*Yhz ` 2i\Q@h 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。 s5l3V2k 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。 oid[syPB 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 dpwD8Q<
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XS?gn.o\ |; $Bb866/ 4. 真实光栅结构的配置 fXO_g mEFw|M{
V<8K@/n@ 5. 场追迹仿真 Vtb1[cnna y4@gGC=
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