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1. 摘要 q``/7 w8zr0z 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)。 ~.z82m Zh_3ydMD1
WT}xCni 2. 建模任务 lUw=YM h)s&Nqg1B 6=Sz5MC
9<o*aFgCa -?-yeJP2 3. 系统计算 iu2O/l#r t
;fJ`.
COj^pdE3 m%c]+Our` 4. 区域定义 *;Za)) PJ,G_+b!
^2i$AM1t x@D>JG 5. 选择光栅级次和仿真 B7sBO6Z$J `/<f([w 光栅阶定义 { T<[-"h Pfd%[C/vdm
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#}Bv/`t
3N4kW[J2i L]l?_#*x 理想和真实光栅的效率设置 QHd|cg ]C{N4Ni^Z 1. 理想光栅效率设置 1B$8<NCQ=? -![{Zb@ 所有级次的光栅效率设置 i8%Z(@_` VBW][f
r]Lj@0F>8
yM7FR); {c7@`AV] 2. 可编程效率设置 0^6}s1d_ 99n;%W> }%<cFi & 所有级次的光栅效率设置 ,V''?@ 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。 _>^Y0C[?5 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。 N:EljzvP} 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。 *2/6fhI[p pp2 Jy{\d
Iz&d
S?p_ 3TN'1D ei 3. 实际光栅效率设置 5!jt^i]O @P h'! -6^Ee?" 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。 gx2v(1?S 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。 iZ0(a 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 a(uQGyr[k1
IvI;Q0E-3 u3DFgl3-7 4. 真实光栅结构的配置 ^P`I"T
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^c"\%!w"O 5. 场追迹仿真 )i:"cyoE I/gfsyfA
ES#q/yab5 ]SN5&S
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