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1. 摘要 ./mh9ax B2VC:TG> 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)。 /j./ =:[Jz1 M5
y5iLFR3z 2. 建模任务 $6h:j#{JE 4x.'H18 Jt"0|+g|
tYiK#N7 2V_C_5)1 3. 系统计算 ^ruS eIK8J,-
B#AAG*Ai8 V(1Ldl'a 4. 区域定义 vGO- a2Z (;P)oB"`C
E~ _2Jf\U |{+D65R 5. 选择光栅级次和仿真 {S(?E_id5b g}0}$WgH: 光栅阶定义 <~t38|Ff@
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P0S;aE v'Gqdd-#) 理想和真实光栅的效率设置 Rv
?Go2 MFcN.M 1. 理想光栅效率设置 FOgF'!K h<\o[n7j 所有级次的光栅效率设置 4%~$A`7 <splLZW3k
NqvL,~1G
9+U%k(9 1@RctI_} 2. 可编程效率设置 +Sv`23G@ !=--pb XWZ
*{/u 所有级次的光栅效率设置 } WY7!Y 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 *O,\/aQ+ 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 KB <n-' 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 Fh9`8 6tB-
YuSe~~F)j >/nS<y> 3. 实际光栅效率设置 QgO@oV* S YOwo\'|= "12.Bi.O"[ 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 S*Un$ngAh 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。 q PuxYU 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 ,,S5 8\x
K2>(C$Z B5*{85p(u 4. 真实光栅结构的配置 FYR%>Em KG6ki_
rcMVYSj0 5. 场追迹仿真 %YG ~ql \ F#mwl,>"
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