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1. 摘要 3%<ia$ jgEiemh& 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)。 D"A`b{z z)|56
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;Kkn7&'F 2. 建模任务 {_(;&\5 ? `FI!3j 0JNG\ARC
&,)9cV / W4>8 3. 系统计算 h+Dg"j<[ AFMAgf{bD
GueqpEd2 ]4z?sk@ 4. 区域定义 ?c>j^}A/N .4KXe"~E
u1]5qtg" Itz_;+I.Mp 5. 选择光栅级次和仿真 N{Is2Ia 2^qY,dL 光栅阶定义 y'4= aNXu"US+Sp
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)}u.b-Nt.
b,318R8+G 5%4:)s{4| 理想和真实光栅的效率设置 kTC6fNj[ CiPD+I 1. 理想光栅效率设置 '>`bp25> cm7aL%D$c 所有级次的光栅效率设置 y@_4OkR@ WfO6Fvx%
vn,L),"=
#;^.&2Lt 0kC!v, 2. 可编程效率设置 &p4q# p7, I S!B$ }"xC1<] 所有级次的光栅效率设置 \>I&UFfH)4 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。 #Va@4<4r 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。 \:"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。 b(~NqV!i L"('gc!W
%A W bLNQ%=FjO 3. 实际光栅效率设置 g7d) YUc zo]7# 6dg[ 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。 L:B&`,E 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。 2@^8{ 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 wetkmd
t0?BU~f L'['7 4. 真实光栅结构的配置 0BVMLRB l<qxr.X
Rmd;ug9 5. 场追迹仿真 !-\*rdE{9 }-8K*A3
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