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1. 摘要 .GPT!lDc Uou1mZz/ 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)。 XSwl Tg a8e6H30Sm
ed{ -/l~j 2. 建模任务 c(f bivuqKA MO]F1E?X
'A=^Se`= ,GhS[VJjR 3. 系统计算 UawyDs 9IdA%RM~mH
CAig]=2' Wa>}wA=v 4. 区域定义 T@H^BGs \_VA50
~k-y &<UR Fbr;{T
. 5. 选择光栅级次和仿真 b4%??"&<Y U/66L+1 光栅阶定义 64
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+5g_KS
^,lIK+#Elz EqkN3%IG 理想和真实光栅的效率设置 T$)^gHS ;IvY^(YS@; 1. 理想光栅效率设置 WH#1zv 8?B!2 所有级次的光栅效率设置 ihhDO mUto l?v86k
g>E LGG|Q
xk9%F?) */5d>04 2. 可编程效率设置 sg^zH8,3 !,_u)4 KC*e/J 所有级次的光栅效率设置 PV.Xz0@R 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。 '|6]_ 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。 9d0@wq. 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。 Si4!R+4w 9R!atPz9
gMi0FO' $8)+XmsCr 3. 实际光栅效率设置 F>SRs =_ { T/[cu< d~])K#oJ 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 @o].He@L<j 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 |"q5sym8Y_ 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 /*(Kr'c
*P[hy f=+mIZ 4. 真实光栅结构的配置 ;}I:\P S3C]AhW;
?>9/#Nv 5. 场追迹仿真 zF`0J ^`i#$
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