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1. 摘要 Tr/wG i3;Z:,A4NN 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)。 -1S+fUkiK/ ID'@}69.S
>V87#E 2. 建模任务 j=dHgnVvj %~^R Iwm wxo(
n?Gm 5## A[ /0on5r 3. 系统计算 yql+N[ yW|yZ(7
XV %L6x Lkk'y})/ 4. 区域定义 YZpF*E;6t 3{on$\
&E {/s z~o%U&DO} 5. 选择光栅级次和仿真 A>7'W\R 0[PPVr: 光栅阶定义 [ "J X-oou'4<
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G} b4ORDU 理想和真实光栅的效率设置 U G^6I5 6n%^
U2H/- 1. 理想光栅效率设置 0\o0(eHCQz C"IPCJYn 所有级次的光栅效率设置 G*ym[ HEjV7g0E
H0tjN&O_
wGnjuIR /d'^XYOC 2. 可编程效率设置 D9#e2ex] JsfbY^wz MfeW| 所有级次的光栅效率设置 e
*;"$7o9 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 `9S<E 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 _k5KJKvr 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 /,E%)K; (X>r_4W$
JO+ hD4L -BQM i0 3. 实际光栅效率设置 0Lc X7gU> DNki
xE* Z?"Pkc.Ei 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。 Uy_`=JZ 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。 R8o9$&4_ 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 q G=`'%,m
xiA9X]FB ;\Wg>sq 4. 真实光栅结构的配置 P>4(+s
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Sw'DS 5. 场追迹仿真 2!]':(8mR F P
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