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1. 摘要 Mh)?A/e `dZ|Ko%k 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)。 e$~[\
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tJ^p}yxO 2. 建模任务 Zonjk%tC x"b'Pmw <O1R*CaP
TDH^x1P |oPRP1F-;e 3. 系统计算 '`2KLO>! E#J})cPzw
fu5L)P^T a:cci?cb 4. 区域定义 bT,_=7F p[Po*c.b
yD3}USw ~XOmxz0 5. 选择光栅级次和仿真 1wR[nBg*| yNvAT>H 光栅阶定义 ,Wlt[T(.; KwL_ae6fV
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RIMSXue*Ha al2lC#Sy 理想和真实光栅的效率设置 <X)\P}"L4 0-Mzb{n5 1. 理想光栅效率设置 w/6X9d 2^o7 ^S 所有级次的光栅效率设置 =%W:N|k p{w-
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k 2. 可编程效率设置 iHPsRq! A*OqUq/H`; h.EI(Ev"GN 所有级次的光栅效率设置 qZd*'ki< 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。 gC1LQ!:;Oi 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。 AT&K> NG 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。 `DYhGk Pxr/*X
Skt-5S# kE:[6reG 3. 实际光栅效率设置 23?u_?+4i +9Tc.3vQ IhNX~Jg'^ 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} 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。 \GL] I. 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 ^\ [p6>
LzU'6ah';5 WGv 47i 4. 真实光栅结构的配置
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On*I.~ 5. 场追迹仿真 @;4;72@O I-R7+o
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