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2024-02-07 08:08 |
光栅区域衍射级数和效率的规范
1. 摘要 P;8nC:z L Ww=^P{q\ 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)。 '[WVP=M<XV JjMa [attachment=126079] [L m 2. 建模任务 -v %n@8p ]`eP"U{ [attachment=126080] k~%j"%OB iW%~>`tT 3. 系统计算 HPryq )z C))x#P36 [attachment=126081] T
W#s)iDi J7;8
S 4. 区域定义 =\`iC6xP} 9%Eo<+myh [attachment=126082] qdnwaJ;& -DuI
6K 5. 选择光栅级次和仿真 -I?8\ =h\unQ1T 光栅阶定义 p>N8g#G {8* d{0l [attachment=126083] ;rRV=$y [attachment=126084] Sx8RH),k [attachment=126085] nEt{ltsS0 $c{fPFe- 理想和真实光栅的效率设置 :X}n[K vf5q8/a 1. 理想光栅效率设置 B#DnU;=O#+ OKPNsN 所有级次的光栅效率设置 xp? YM35 =&i#NSK [attachment=126086] + 70x0z2 [attachment=126087] bj6;>Ezp3( eo*l^7 2. 可编程效率设置 a]/KJn/B( B:Y F|k}T 所有级次的光栅效率设置 Jmuyd\?,b 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。 q|{z9V< 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。 BCfmnE4% 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。 L}
"bp $cWt^B' [attachment=126088] U8.V Rn h/Yxm2 3. 实际光栅效率设置 8y']kVg ~&aULY?)] 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。 f(G1xw]]@Y 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。 bcq&yL'D 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
OqWm5(u&S [attachment=126089] : *XAQb0 _7z]zy@PC5 4. 真实光栅结构的配置 -2[#1S* <+-=j [attachment=126090] 78\j 5. 场追迹仿真 g>@a boI&q>-6Re [attachment=126091]
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