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1. 摘要 `<[6YH_ k=GG>]<i 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)。 OIl#DV. Tlj:%yK2
NzKUtwnIz 2. 建模任务 X0*QV- RN 0j(M*
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e|4&b@ OiDhJ 3. 系统计算 1N2,mo?2 4d:{HLX,
! Q<>3xZ ASPy 4. 区域定义 5PcJZi^.l +\Q?w?DE|
a}Sd W XYoIFv?' 5. 选择光栅级次和仿真 _tr<}PnZ ~ d^<_R 光栅阶定义 7*DMVok: I]!^;))
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*)]"27^ )6~1 ^tD 理想和真实光栅的效率设置 K\XyZ -G,^1AL> 1. 理想光栅效率设置 Jw~( G9G V0nn4dVO 所有级次的光栅效率设置 7kKy\W mW%?>Z1=>d
9;%CHb&
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H!<2 w<9>Q1( 2. 可编程效率设置 !QmzrX}h qC!&x,}3 U}Hwto`R 所有级次的光栅效率设置 (wmBjQ]B< 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。 (J"T]-[ 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。 A|}l)!% 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。 9t@:4O ^7]"kg DA
~8|t*@D B~'MBBD" 3. 实际光栅效率设置 .ut{,(5 G= ^X1+_ 4;`Bj:. 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。 HmK*b Z 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。 S'~o,`xy 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 JFL>nH0mk.
acd:r%y E99CmG|" 4. 真实光栅结构的配置 6pE :A@ =G~~?>=@2
Q-rL$%~=' 5. 场追迹仿真 BcA31% /W#O +
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