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1. 摘要 Rckqr7q n!5 :I#B 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)。 5/-{.g |IL..C
eyK=F:GO 2. 建模任务 6XPf0Gl Id3i qAL I%]L
D_fgxl EAYx+zI 3. 系统计算 Y#Pl)sRr QEIu}e6b
||TKo967] ?k)(~Y&@p 4. 区域定义 SB
R= .0^-a=/
uY+N163i ^Wk.D- 5. 选择光栅级次和仿真 Q%6Lc.i Y <;A989D 光栅阶定义 ,zmGKn#n2 m{itMZ@
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O4xV "\
|U}al[ / 0Z_$Q&e 理想和真实光栅的效率设置 FFGG6r 4OLq 1. 理想光栅效率设置 qE73M5L& H2oAek( 所有级次的光栅效率设置 ][R#Q;y< 3(|8gWQ
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fy at-wbb %j9'HtjEa 2. 可编程效率设置 ^|KX)g pq0F!XmU _\M:h+^ 所有级次的光栅效率设置 h?H:r <
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。 I6}ineps 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。 Z3Le?cMt^ 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。 >P*wK9|( PfKIaW<
gGl}~ F.:B_t 3. 实际光栅效率设置 ; n tq% X.V6v4 Aa^%_5 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。 @ %LrpD 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。 u
Ey>7I 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 z&!n'N<C
B16,c9[ ]<\FtH 4. 真实光栅结构的配置 QAiont ,! w>M8FG(4]
$ K>.|\ 5. 场追迹仿真 <C0~7]XO ~Xa8\>
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