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1. 摘要 .6%-Il >9{Gdq[gyr 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)。 :CO>g=` {g?$u
Kk2PWJ7 2. 建模任务 4P@Ak7iL(V &?mH[rG" \|Pp%U [
\*x]xc/^ B./Lp_QK 3. 系统计算 Vx@JP93| ^)&d7cSc
_tZT kP9DCDO`[5 4. 区域定义 :ND5po#( l~,5)*T
oD]tHuDa ~6`HJ 5. 选择光栅级次和仿真 X
cmR/+ @b\/\\{ 光栅阶定义 Ml1sE,BT Bk&ry)`gD
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8 /1 sy.R 5BCHWX*y 理想和真实光栅的效率设置 OosxuAC( 'Z#8]YP` 1. 理想光栅效率设置 hjywYd]8 >K$9( 所有级次的光栅效率设置 =Jfo=`da 0R&$P6
)(`I1"1
y@"6Dt| VSa\X~ 2. 可编程效率设置 VdpwZ 6p%;:mDB [V_Z9-f* 所有级次的光栅效率设置 m.ev~Vv~ 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。 e;9Z/);#s 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。 UN'[sHjOnD 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。
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_oK*1#Rm8 n46H7e(ej\ 3. 实际光栅效率设置 P!@b:.$ Coz\fL :/
,h)h)| 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。 `,|"rn#S 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。 "w.gP8` 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 e ?FjN 9
c3,YA,skb! {\3ZmF 4. 真实光栅结构的配置 rnW(<t" D+G?:mR
Z _W.iBF 5. 场追迹仿真 M:6Yy@#T. ^]}+s(
gE$D#PZa ^ Q]I)U
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