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1. 摘要 W!BIz&SY:- ^J=l] l 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)。 ^l\^\>8 9}2E+
4X &\/X 2. 建模任务 4W''j[Y/ @gZ<!g/vza C,xM)V^a
0FV?By E5<}7Pt 3. 系统计算 d?/?VooU ?Q)z5i'g#
^3L6mOoA O0gLu1*1v 4. 区域定义 ?X.MKNbp i>C:C>~
=wW3Tr7~ B|Rnh;B- 5. 选择光栅级次和仿真 bVc;XZwI m18 If 光栅阶定义 9s-op:5 kgvB80$4
8@|rB3J
/i]!=~\qFs
I%NPc4p e:Zc- 理想和真实光栅的效率设置 0UmK S\P I9`R LSn 1. 理想光栅效率设置 w$cic =x4:jas 所有级次的光栅效率设置 /QsFeH <ealt
''Y}Q"
w`vJE!4B 6.Nu[-? 2. 可编程效率设置 tZ]|3wp D@i,dPz5Zl U3+{!}gn 所有级次的光栅效率设置 DG x9 \8^ 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。 \:8 eN}B 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。 rdsm
/^,s 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。 av( d0E}}b \vB-0w
>o=3RB=Fh gOI#$-L 3. 实际光栅效率设置 .(,4a<I?%N L)'JkX J )*I=>v.Jq 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 X3DXEeBEL 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 oQC* d}_E} 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 K2TO,J3 E
A/N$ :5G3uN+\ 4. 真实光栅结构的配置 FX"% ,P ?TYk
W>Y8 u8 5. 场追迹仿真 z[DUktZl PXcpROg56
eB78z@ Wiqy".YY
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