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1. 摘要 ~q~MoN<R 3"O>&Q0c 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)。 $ibuWb"a hEw-
O;T0
A,`8#-AX 2. 建模任务 DZ_lW O)"gS!, %?m$`9yU
rfq;%C 4T=u`3pD7l 3. 系统计算 Op_RzZP` KG=h&
5sb\r,kW IV)<5'v 4. 区域定义 v;0|U:`] PTEHP
_vZ"4L+Iw+ VH[hsj 5. 选择光栅级次和仿真 DoeiW= C[%OkPR,H 光栅阶定义 *guoWPA|Ij 0)m(;> '70
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E>}4$q[r
]Oif|k`{ 2"B _At 理想和真实光栅的效率设置 2/0v B> L>YU,I\o 1. 理想光栅效率设置 3Oi
nK[' h}xeChw] 所有级次的光栅效率设置 m o:D9 lgb?)=
d.P\fPSD
Rb{U+/gq c.j$9=XLBG 2. 可编程效率设置 nI*v820, @U2qD
J6 WASU0 所有级次的光栅效率设置 $bsG] 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。 ?! `=X>5 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。 <-u8~N@43W 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。 M-giR:, 3l#IPRn9AO
('hEr~& V7Mh-] 3. 实际光栅效率设置 /<]{KI YWxc-fPZ
0gfA#|' 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。 zNIsf" 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,w:SM@*( 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 ivW(*c
>b]S3[Q( wy}k1E'M 4. 真实光栅结构的配置 Q
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yd?x=| 5. 场追迹仿真 -Q
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