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1. 摘要 hN^,'O Qg]+&8!* 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)。 Bwl@Muw %jJ|4\
ey@ccc*sZ9 2. 建模任务 {n\Ai3F- 4$+1&+@ ] < Dt/JA(p
ZM16 ~k ?DGg.2f 3. 系统计算 H<9_BA? ub;:"ns}
V+5av Z} q ;"/i*+3 4. 区域定义 .XT]\'vW UvR.?js(O
ezb*tN! 3Fw7q" 5. 选择光栅级次和仿真 <? F-v yV*jc`1
光栅阶定义 Rt>mAU$} Z4oD6k5oc
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GL%)s?
2m^qXE$ {T-=&%|| 理想和真实光栅的效率设置 :nOI|\rC #mYe@[p@ 1. 理想光栅效率设置 a+RUSz;DL ,_TE@]!$ 所有级次的光栅效率设置 D-FT3Culw $zM \Jd
RzU9]e
zZ,"HY=jN 0avtfQ +f 2. 可编程效率设置 B@v
(ZY VTU(C&"S aJ@lT&. 所有级次的光栅效率设置 *j(UAVp 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 fZoQQ[s 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 CaV@<T 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 ep4?;Qmho -<L5;
eLLOE)x ,Wtgj=1!. 3. 实际光栅效率设置 W[sQ_Z1C znDpg{U( B}nT>Ub 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 P_5 G'[ 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 +@c$n`>) 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 m&yHtnt
5g.w"0MkY MV w.Fl 4. 真实光栅结构的配置 Xvk+1:D \r9E6LLX'
5`@yX[G 5. 场追迹仿真 /;vHAtt;f LcT;7yv
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