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1. 摘要 Obc3^pV& x"wM_hl5L 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)。 LjQ1ar\ (z1%lZ}(
][5p.owJse 2. 建模任务 *1)NABp6D vS t=Ax3] np\Q&
HToN+z%w3H W7[S7kd 3. 系统计算 mV(x&`Cx JdYF&~
<:{[Zvl'k @[b:([ 4. 区域定义 MqBATW.pmJ 7n95>as
y yR8VO{ x5 ~E'~_ 5. 选择光栅级次和仿真 qCkg\)Ks5I 4p.{G%h 光栅阶定义 [;#.DH] Sd{"A0[A|
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:z' -Us% g 理想和真实光栅的效率设置 &?`&X=Q IC-xCzR 1. 理想光栅效率设置 lg %y7wF'_Y 所有级次的光栅效率设置 kJeOlO[ 5)v^
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f-nC+ 6:z&ukqE 2. 可编程效率设置 (@o
/>T \fR:+rbQ&| 4$2T zJE 所有级次的光栅效率设置 yaXa8v'oC 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 :*+BBC 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 rtF6Lg 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 nkj'AH"2 5a_!&
n rB27 aw"%B-N\ 3. 实际光栅效率设置 kpw4Mq@ zwrZ^ ;k%sKVP 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 "#k(V=y 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 Msu2OF *x 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 <~X6D?
`oWjq6 <_q/ +x]8 4. 真实光栅结构的配置 Q4:r$
& (a!,)
gq1Y]t|4F 5. 场追迹仿真 @VS5Mg8 a&VJYAB
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