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1. 摘要 LT2UY* e{}oQK 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)。 ,SQ`, C
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iL6Yk @ 2. 建模任务 ~ZuFMVR 2x<A7l)6 6`JY:~V"
ER'zjI>t@ F3Y/Miw 3. 系统计算 dU"ca|u F^/b!)4X
~w,c6Z NU <K+k 4. 区域定义 ToXgl4:kd N,?4,+Hc-
vhz[ H ]aDU* tk 5. 选择光栅级次和仿真 <,:5d2mM. %%c1@2G< 光栅阶定义 %0MvCm I%Yeq"5RB
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~#SLb=K
Gp.XTz#= 0g{`Qd 理想和真实光栅的效率设置 mFa%d8Y N0POyd/rL 1. 理想光栅效率设置 dR|*VT\ +WTO_J7 所有级次的光栅效率设置 TilCP"(6D gT&s &0_7
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z:p;Wm O+w82!<: 2. 可编程效率设置 M!D&a)\ 50='>|b 3X>x` 所有级次的光栅效率设置 RO!em~{D* 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。 ~^ <1k- 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。 ; VH:dg 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。 \nbGdka dZ6P)R
:+?w> {Yc#XP 3. 实际光栅效率设置 |J^}BXW'^) D~T;z pS :oeDksld 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。 0YA 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。 Q| _e= 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 qdQQt5Y'm
|]UR&* <oKoz0! 4. 真实光栅结构的配置 ~bnyk%S
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NfsF'v 5. 场追迹仿真 @ i*It Hk ?qJt4Om
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