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1. 摘要 8)3*6+D uc\Kg1{ 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)。 *?>T,gx} [`[|l
'<xXK@=KEI 2. 建模任务 ,0Hr2*p RFc v^Xf V>LwqS~`
7#a-u<HF" q5+4S5R*^ 3. 系统计算 D|p9qe5% o5GcpbZ3k
u@M,qo` yYYSeH 4. 区域定义 @ioJ]$o7 rfJz8uF%
j0aXyLNX m,w A:o$' 5. 选择光栅级次和仿真 {9pZ)tB 5d^sA;c 光栅阶定义 69NeQ$]( Lv7(st%`
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qgHWUwr+n p38-l'{# 理想和真实光栅的效率设置 Eyqa?$R 6l
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1. 理想光栅效率设置 :\c ^*K(9 ]:- mbgW 所有级次的光栅效率设置 o#Dk&
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u4?L 67x i9|Sa6vuI 2. 可编程效率设置 3(N$nsi @*XV`_!h ?e4YGOe. 所有级次的光栅效率设置
ltSU fI 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。 eC4[AX6e 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。 my1@41
H 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。 Of#u 4F:\-O
+3BN} 'JE`(xD 3. 实际光栅效率设置 Wvh#:Z LonxT&"!D Ll't>) 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。 +\]\[6 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。 vh%B[brUJ 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 ,ZNq,$j
oZgjQM$YP <n$'voR7] 4. 真实光栅结构的配置 9$w.9`Py C{rcs'
? OM!+O 5. 场追迹仿真 .p[ux vp
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