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1. 摘要 $,B;\PX W ",yq| 为了模拟AR和MR设备,VirtualLab Fusion 提供了光导组件。为了耦合,可以在光导的表面上定义光栅区域,并可非常灵活地对这些区域进行配置:区域的形状、它的通道、光栅的参数和要通过系统跟踪的光栅阶数,以及用于模拟光与光栅相互作用的方法。 光栅可由用户随意调整。 在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化)。 3$S~!fh wI;sZJc
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!= 2. 建模任务 5O;D\M{> my0iE: Xzl$Qc
a"`>J! ](FFvqA 3. 系统计算 #r/5!*3 axOEL:-|Bu
|h&Z. |*^}e54 4. 区域定义 BS
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X]o"4#CQIX yy+:x/(N[ 5. 选择光栅级次和仿真 t)= dKC 5WvsS(
9H 光栅阶定义 zI\+]U' [] el4.J,
mZG n:f}=
8/T,{J\
`X)A$lLr 2x<!>B 理想和真实光栅的效率设置 'Yi="kno 0
vYG#S 1. 理想光栅效率设置 |3^U\r^zo 9s*QHCB0 所有级次的光栅效率设置 fzA Fn$[ mZM,"Wq,
_90<*{bt.
*tv\5KW G {pA&Q{ ^ 2. 可编程效率设置 ioEjbqD< @;x*~0GZ dS\!tdHP-Q 所有级次的光栅效率设置 ~KV{m 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。 (#Xs\IEV F 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。 IRueq @4 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。 !zvOCAb, )0DgFA6k_
SUv'cld d!4TwpIgx 3. 实际光栅效率设置 *l;S"}b*,_ #6v357-5 .YWkFTlZ+ 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。 $VB
dd~f 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。 ~)n[Vf 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 H^54o$5
SF9N S*mr TZ `Ypi7r 4. 真实光栅结构的配置 _RUL$Ds ijUu{PG`X
~#i2reG5 5. 场追迹仿真 CBF<53TshR S;jD@j\t&
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