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1. 摘要 @''&nRC1 f&6w;T= 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)。 gE\A9L~b q $t&|{
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ct( 2. 建模任务
[<_"`$sm= S$S_nNq MzG5u<D
A ?#]s CT|z[^ 3. 系统计算 6,B-:{{e" 2>\b:
>NJjS8f5 LEWa6'0rq 4. 区域定义 F;pTXt}?5 3 t/ R 2M
L_E^}^1! DP|TIt ,Rl 5. 选择光栅级次和仿真 $2Ka u 1 4S'[\ZJO 光栅阶定义 =.DTR5(_h Nfr:`$k
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X2i*iW< |pBMrN+is 理想和真实光栅的效率设置 }6<)yW}U >J.Qm0TY( 1. 理想光栅效率设置 R|-6o)$ !IN@i:m 所有级次的光栅效率设置 Ah*wQow F@<O;b#Ip
9e]'OKL+
vuXS/ d 3u*82s\8T 2. 可编程效率设置 =PV/`I_h )Ea8{m! ` ovgWv 所有级次的光栅效率设置 kQy&I3 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。 I|Z/`9T 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。 3!>/smb! 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。 XjxPIdX_H ^/k,
MvBD@`&7 Mxo6fn6-46 3. 实际光栅效率设置 /oFc03d bQ<b[ )AJ=an||5 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。 ln fm0 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。 s1{[{L3 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 +GYS26
pL! a #9i6+. Z 4. 真实光栅结构的配置 %Z7%jma 3|zgDA
5Q|sta! 5. 场追迹仿真 *!Y-! {M[~E|@D
sXiv, VRtO; F 6. 文档信息 gJh}CrU-
+TF8WZZF.d gM#jA8gz
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