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1. 摘要 ]B\H Bv@NE2 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)。 4IIe1
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%Q]m6ciAM 2. 建模任务 6[w_/X" <mi*AY vm
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|3QKxS0 eM{,B 3. 系统计算 @tR:}J*9s 6XKiVP;h%
[y&yy|*\ R:fERj<s 4. 区域定义 Fe{lM'
8 ^yyL4{/
fH}#.vy ewvFUD'j 5. 选择光栅级次和仿真 9jBP|I{xI W&T-E, 光栅阶定义 Pq KbG<}Y !EB<e5}8wK
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?:H4Xd7 dtTQY 理想和真实光栅的效率设置 F-D9nI4{X A]c'`Nf 1. 理想光栅效率设置 )O;6S$z9Y Wl\.*^`k 所有级次的光栅效率设置 :2ILN.& 8eGq.+5G
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td@I ;d2 2. 可编程效率设置 rom`%qp^ KW`^uoY$ @{n"/6t 所有级次的光栅效率设置 e98f+,E/ 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。 pL2P
. 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。 +&bJhX 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。 "Te[R%aP C%&A9(jG
%wil' qca,a3k 3. 实际光栅效率设置 f"9aL= 3 /;E{(%U)t -j& A;G 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。 @-zL"%%dw' 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。 FWC\(f 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 wB'GV1|jL
=^ZDP1h/} HV2 1=W 4. 真实光栅结构的配置 aNUU' [ c`,'[Q5(O
}ZqnsLu[) 5. 场追迹仿真 :#nfdvqm [Z]%jABR
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