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1. 摘要 xrf|c ``/L18 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)。 @NM0ILE {8m&Z36E
> "hP 2. 建模任务 HxO+JI`'3 d]E=w6+;Q hkPMu@BI
zK6w0 & DP"RWT/ 3. 系统计算 sX"L\v .q2r!B
v?He]e' F$UL.`X
_/ 4. 区域定义 OLx;j+p
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W>TG?hH tR!C8:u 5. 选择光栅级次和仿真 <-1:o*8:} _WS8I> 光栅阶定义 ew\:&"@2]w -|V#U`mwF
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Uh0g !zzp iQO4IT 理想和真实光栅的效率设置 QvbH " 7 kwp%5C-S 1. 理想光栅效率设置 !60U^\ 2*sTU 所有级次的光栅效率设置 G ]h 6$OmOCA%
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OG{*:1EP d./R;Z- I{ 2. 可编程效率设置 ?GX@&_ E{)X ;kN= yV`Tw"p 所有级次的光栅效率设置 fgqCX:SWz 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。 S:{xx`6K 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。 +X#6dv$ 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。
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P w<~[ad} 3. 实际光栅效率设置 !n;3jAl&$ +tk`$g H`M|B<. 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。 Ab[o~X" 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。 qUfoEpW2=6 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 p"P+8"`
sSh." H -"zW"v)\ 4. 真实光栅结构的配置 RR=WD -l 8AW}7.<5
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![7N 5. 场追迹仿真 NU_^*@k " O
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Z;N3mD+\ye J<L\IP?% 6. 文档信息 f:46.)Wj<
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