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1. 摘要 v1X[/\;U U` HY
eJ 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)。 *AGf'+j*z !K}W.yv,
s@7h oU-+ 2. 建模任务 Ut;4`>T g52)/HM G)t-W%D&
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rP[y 7Re\*[)T 3. 系统计算 nqUnDnP2c $qdynKK
0H^*VUyW/ m*N8!1Ot 4. 区域定义 PlLt^q.z[ udA@9a^;
|m"Gr)Gm r hucBm 5. 选择光栅级次和仿真 E?P>s T3B >(.|oT\Tb 光栅阶定义 <f8j^ xsJXf @
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#G F.M,O/h &?H$-r1/?V 理想和真实光栅的效率设置 k_wcol,W Xo~q}(ze^ 1. 理想光栅效率设置 6Q]c} yF.Gz`yi 所有级次的光栅效率设置 zb!1o0, J _0'X!1"
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83/m^^F{] TaHcvjhR 2. 可编程效率设置 p!^K.P1 ' 4=|Q2qgFV A-=hvJ5T 所有级次的光栅效率设置 la-:"gKC 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。 (&/4wI^M 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。 C12V_)~2 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。 !o_eK\p Komdz/g
``VE<:2+ 6?<lS.s 3. 实际光栅效率设置 iz`>'wpC Jk&!(YK& ny1O- `!1 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。 ZlMT) ~fM& 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,)OgK!{ 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 +ynhN\S$/
xp95KxHHo .qZz'Eq[ 4. 真实光栅结构的配置 8&"Jlz
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r/ g{j 5. 场追迹仿真 u$[8Zmgzz 'hBnV xd&
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