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1. 摘要 %uEtQh[ P/`m3aSzX. 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)。 i7f%^7! M1(9A>|nF
%|jzEBz@ 2. 建模任务 (+x]##Q ;[caiMA- 1C'P)f28
q\U4n[Zk F(E<,l2[ 3. 系统计算 A:c]1 |1i]L @&
xDLMPo& !^1[ s@1 4. 区域定义 ,$BgR2^ #~1wv^
(s Jq;Z vu ?3$ 5. 选择光栅级次和仿真 *) }
:l R|H[lbw 光栅阶定义 Y.9~Bo<<r 3XGB+$]C
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0IpST ]DU61Z"v?b 理想和真实光栅的效率设置 EFwL.'Fh $kIo4$.Y$ 1. 理想光栅效率设置 HrDTn&/ mHHzCKE , 所有级次的光栅效率设置 ?n&$m L=,Y1nO:p
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) (+)Q'* ;*.(. 2. 可编程效率设置 e"PMvQ Gxo#
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A<2I! 所有级次的光栅效率设置 n'ehB%" 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。 [qW<D/@ 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。 2q/nAQ+ 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。 [pr 9 $Jr 9E^~#j@Zr
m:b^,2"g y%2%^wF 3. 实际光栅效率设置 8i[".9}G\ 6hLNJ j=FMYd8$y 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。 1Jl{1;c 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。 qP qy4V.; 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 O1|B3M[P
I'xC+nL@ xJN |w\& 4. 真实光栅结构的配置 L>0!B8X2 y{YXf!AS
#>@<n3rq 5. 场追迹仿真 9jqO/_7R+ W0C{~|e
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