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1. 摘要 }uQ${]&D G5c7:iGm/c 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)。 {Y_Nj`#BT x9V {R9_gf
'_o@VO 2. 建模任务 ^:DyT@hQB5 #T%zfcUj 0.DQO;
"ahvNx;x Y@} FL;3 3. 系统计算 -p8e nem@sB;v#
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-g~~] K% 4. 区域定义 \4s;!R! u!1/B4!'O
T[2}p=<% 4/MNqit+ 5. 选择光栅级次和仿真 .~`Y)PON $Jf9;. 光栅阶定义 ,-
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{tt$w>X 理想和真实光栅的效率设置 -1W J
Jy{@[m 1. 理想光栅效率设置 ma]?
)1<{ B>|5xpZM12 所有级次的光栅效率设置 }1m_o@{3P d8:C3R
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A,c'g}: I,j3bC 2. 可编程效率设置 3w'W~ ~zyQ(' #F4X} 所有级次的光栅效率设置 xIgql}. 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。 !6E:5=L^ 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。 @^CG[:| 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。 QymD-A"P WQt5#m; W
:qnokrGzB \!w h[qEQ\ 3. 实际光栅效率设置 Yy@g9mi AgsR-"uh A&l7d0Z^j5 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。 Wz{%"o 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。 bi,mM,N/ 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 AbZ:(+@cP
"Ot{^_e 7@P656{ 4. 真实光栅结构的配置 Nza; O[ FpdHnu i1
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alR 5. 场追迹仿真 ifrq iQ{z6Qa
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