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1. 摘要 $7BD~U "4"L"lJ
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)。 dDm<'30?*v ?C $_?Qi
6b]vHT|p 2. 建模任务 ~4 \bR {ld([ /,:32H
[fW:%!Y' D~mGv1t"
3. 系统计算 /1OhW>W3eH [xE\IqwM
^ )+tn lcUL7 4. 区域定义
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A$5!]+ 90ORx\Oeo 5. 选择光栅级次和仿真 99ZQlX UhEnW8^bz1 光栅阶定义 lq%s/l `q5*VqIhs
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h,#AY[ Q `Zk?.1*2/ 理想和真实光栅的效率设置 TnKe"TA|9 6~2!ZU 1. 理想光栅效率设置 G4=v2_] UnO -? 所有级次的光栅效率设置 RWoa'lnu
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: 0%V:B U|y+k` 2. 可编程效率设置 M"V?fn' R"82=">v QzV:^!0J 所有级次的光栅效率设置 Z&21gN 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 0&w.QoZY( 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 43(+3$V M7 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。 H>W A?4 my*/MC^O
xl<Cstr g@S"!9[;U 3. 实际光栅效率设置 py,z7_Nuh JM!o(zbt 9 s>JdAw? 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。 p~M^' k=d 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。 OP>'<FK 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 BGUP-_&
Jj([O2Eq$ Bh@j6fv 4. 真实光栅结构的配置 jT'1k[vJj O@EpRg1
#5'9T:8 5. 场追迹仿真 Z,Q)\W<'- +=:CW'B5
VV?KJz=,W= Blf;_e~=[j
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