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1. 摘要 Tb>IHoil B iVd
ka 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)。 z:0-aDeM 8 /:X&
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+OV%B . 2. 建模任务 qg) Af Dx9$H++6$X ^EnNbFI
BaNU}@ Sn{aHH 3. 系统计算 l4R<`b\Jt iKR8^sj7S
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-Lfp RZcx4fL}x 4. 区域定义 m-~V+JU;x r"HbrQn
]%vGC^ wj5qQ]WC 5. 选择光栅级次和仿真 .3S\Rrv =Qjw.6@ 光栅阶定义 .(gT+5[ =:ya;k&
ba1$kU
q.u[g0h;
UIm[DYMS R-2FNl 理想和真实光栅的效率设置 d~P<M3#> i+qLc6|S=2 1. 理想光栅效率设置 ?-RoqF ci{9ODN 所有级次的光栅效率设置 X+'^Sp ]IbPWBX
@?^LxqAWA
T?p`Y| gl Wzf1-0t 2. 可编程效率设置 U||w6:W5 >TQBRA;' w50Bq&/jX 所有级次的光栅效率设置 qk+{S[2j 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 #$vhC u<I 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。 P!4{#'_} 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。 SceCucT H-\{w
C^\*|=*\ A 4W 3. 实际光栅效率设置 /i~^LITH VM V]TPks> ,Dii?P 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。 ,Q /nS$ 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。 X\$W'^ np 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 &8_#hne_
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ka@?` 4. 真实光栅结构的配置 $ DZQdhv 1J{z}yPHc
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/ 5. 场追迹仿真 t+4Y3*WeGF eDM0417O(
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