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1. 摘要 B[GC@]HE FL^ _)` 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)。 `}l%61n0 =wdh#{
!q\=e@j-i 2. 建模任务 {MUiK5: ,s #~00C| ]yf?i350
>] 'oN r6Yd"~ n 3. 系统计算 (4cdkL $lJcC |*
)bOfs*S S@HC$ 4. 区域定义 i *.Y = 'o3 <}
OX]$Xdb2: f47]gtB- 5. 选择光栅级次和仿真 B@&sG
5ES wS*r<zj 光栅阶定义 b?i+nhqI q5SPyfE[
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o:AfEoH"~ \N*([{X 理想和真实光栅的效率设置 4=([v;fc "#r)NYq`"| 1. 理想光栅效率设置 CLrX!JV> aZ4EcQ@-$] 所有级次的光栅效率设置 T?pS2I~ E{|B&6$[}
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zN M 2. 可编程效率设置 GEWjQ;g 10FiA; -eG~ 所有级次的光栅效率设置 ,0W^"f.g{m 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。 ^<CVQ8R7 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。 'ZuS 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。 $y8-JR~ FOXSs8"c]!
.T'@P7Hdx h3CA,$HJ 3. 实际光栅效率设置 2FIL@f|\7z faQmkO xs{pGQ6Q 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。 )\akIA 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。 Y$=jAN 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 .G O0xnm
Y,}_LS$f L.HeBeO 4. 真实光栅结构的配置 _ox+5?> ==dKC;
DzAZv/h76 5. 场追迹仿真 {~U3|_"[pX :o'x?]
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