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1. 摘要 %|;^[^7+}t 7.5G4 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)。 4y knX%[ Z?GC+hG`
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bj2~ 2. 建模任务 3Mdg&~85 9u:MF0:W GxvVh71zP
, vky &o?pZ(\C 3. 系统计算 vj#gY2qZ b~\![HoCMM
F`-? 3]\3 o]]Q7S= 4. 区域定义 i P/I% D bk8IGhO|m!
[0 W^|=#K ]$z~;\ T 5. 选择光栅级次和仿真 P[Qr[74) 4gYP .h:, 光栅阶定义 s#d>yx_b 9_HEImk
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Y<{j': ;B7>/q;g 理想和真实光栅的效率设置 v+\E%H }$b/g 1. 理想光栅效率设置 h IGa);g {!=IGFe 所有级次的光栅效率设置 h<6r+*T' p pHWol!
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4 ba1c <H$ CCo 2. 可编程效率设置 Sm-nb*ZyC H#1/H@I# D]4?UL 所有级次的光栅效率设置 R,y8~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。 ^tpy8TQ 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。 6H3_qx 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。 6jKM,%l K7CiICe
\0b",|"3 >f_D|;EV 3. 实际光栅效率设置 {(t (}-:Z EK#w: " xE + Go 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。 ysL8w"t 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。 l ='lV] 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 .%*.nq
JhuKW>7 #8[,w.X 4. 真实光栅结构的配置 Cu!4ha.e` ?lbX.+
/Fk0j_b 5. 场追迹仿真 +[*UC" 60hf)er
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