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1. 摘要 UYPBKf]A9 {ys_uS{c* 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)。 >GcFk&x 0Zq"-
rf~Ss< 2. 建模任务 FLWz7Rj ;?&;I! gR6:J
}bHpFe 0L6L_;o 3. 系统计算 D(&OyZ~Q+ o
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t.w?OyO pZR^ HOq 4. 区域定义 " JRlj jIl-}/2
/i"EVN`t F^\v`l, 5. 选择光栅级次和仿真 +vuW9 M$GD8|*e 光栅阶定义 :eO]65N :G-1VtE n
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jzV#%O{` ^TjFR*S'E 理想和真实光栅的效率设置 V *]!N +]{X-R 1. 理想光栅效率设置 |joGrWv4
2AluH8X/ 所有级次的光栅效率设置 ]gEfm~YV <HD/&4$[
N >z8\y
OJK/> nO/5X>A,Zw 2. 可编程效率设置 C+iP
@~ NUU}8a(K yTEuf@ 所有级次的光栅效率设置 Uag1vW,c 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。 =FKB)#N 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。 K%g\\uo 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。 sPw(+m*C 51&T`i
h~1QmEat T;% SB& 3. 实际光栅效率设置 VMHY.Rf kb6v2 ^8H
3ty){#: 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。 .3!4@l\9C 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。 #=tWCxf= 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 c1/x,1LnMf
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X 4. 真实光栅结构的配置 KYQ6U.%W ^>"?!lv
n5i}J/Sa2 5. 场追迹仿真 $@xkKe" pxF!<nN1,
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