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1. 摘要 oP:R1< 9}a&:QTHR 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)。 ]bstkf}~u 2dbn~j0
Jq8v69fyQ 2. 建模任务 wk1/& 79h'sp6; oc[z dIk
N]\)Ok LE?sAN 3. 系统计算 U% ?+N )/2TU]//
4jjo%N Eb5BJ-XeS^ 4. 区域定义 ?t/\ ID |M18/{
-q&,7'V J90
)v7 5. 选择光栅级次和仿真 X[SIk%{D -e0?1.A$ 光栅阶定义 l701$>> (io[O?te
x]4>f[>*>
`-?`H>+OG
,H$%'s1I( J\J3'u 理想和真实光栅的效率设置 7)FYAk$@ AWAJ*6Z 1. 理想光栅效率设置 ZQ-6n1O k3]qpWKj 所有级次的光栅效率设置 us.IdG #6pJw?[
DV)NY!
=p:~sn# Il#ST 2. 可编程效率设置 bh3yH>Zns SN[ar&I E*s _Y 所有级次的光栅效率设置 ~c*kS E2X 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 +Z]}ce
u" 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 KJs`[,;< 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 u}rJqZ Cj/!m
u7 <VD ]!s@FKC{; 3. 实际光栅效率设置 /fU-0a8 o'Y/0hkh SQ'%a-Mct 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 V0%a/Hi v
如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 b~<:k\EE 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 lAo4)
7 ;2>kgf~ "_=t1UE 4. 真实光栅结构的配置 S@TfZ3Go| A-rj: k!
][XCpJ)8 5. 场追迹仿真 I$XwM CdtCxy5
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