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1. 摘要 t0p^0 ?"\`u; 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)。 wxEFM)zr &yv%"BPV
{XiBRs e 2. 建模任务 "|V{@)!t v:(_-8:F N7k<q=r-
8SK}#44Xz h=umt<&D 3. 系统计算 b5_(Fv :;\>jxA
.P.TqT@)r 4;WeB 4. 区域定义 }Og zSnR )e|Cd} 2
~M`QFF LF?83P,UJ# 5. 选择光栅级次和仿真 aPaGnP:^ *_}|EuY 光栅阶定义 g2.%x \d 8P.UB{QNe
x; 89lHy@e
DbFTNoVR
Xjc{={@p3 /~V.qisZ 理想和真实光栅的效率设置 q}*"0r Fy5xIRyI\F 1. 理想光栅效率设置 (-DA% t=J\zyX! 所有级次的光栅效率设置 l;zp f|.Vc '$*d:1
m{Jo'*%8f
c)gG K-F@OSK' 2. 可编程效率设置 |\"vHt?@G Ffk$8" $8h^R# 所有级次的光栅效率设置 +,<\LIP 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 V`?2g_4N 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 q3Re
F_ 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 4 F~e3 Ac!,#Fq
eYBo* Y ::\;s 3. 实际光栅效率设置 YP{)jAK 5"Q3,4f DG}YQr.L 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 cy8+@77 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 b;K>Q!(| 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 j$<uE{c
\)859x&( L+2!Sc,> 4. 真实光栅结构的配置 Bi2be$nV =SPuOy8
HubSmbS1 5. 场追迹仿真 zq-"jpZG R[ p. )F7
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