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1. 摘要 O~|Y#T X/h|;C*9 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)。 &aPR" X O*yA50Cn
5|Oj\L{ 2. 建模任务 [U:P&) R`M@;9I.@ #'y&M t
u7 a,h]DkD 3. 系统计算 y"k%Wa`* |CAMdU
/vpwpVHIpG 6!H,(Z]j 4. 区域定义 xT-`dS0u T^q^JOC4
Zr(eH2}0D >J#/IjCW 5. 选择光栅级次和仿真 & jm1 JAy-N bb\ 光栅阶定义 BS%pS( LtPaTe
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S~)_=4Z S0ltj8t 理想和真实光栅的效率设置 6{I6'+K~ ! F<::fN 1. 理想光栅效率设置 FiSx"o &Zjs 所有级次的光栅效率设置 <d O~; ibLx'<
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H4m" 2. 可编程效率设置 8#[2]1X^8 Zu4au< @$nh6l>i 所有级次的光栅效率设置 ^^< C9 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 MI-S}Qoe 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 +S'm<}"1 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 y}?PyPz 4*inN~cU
C-g,uARX(r Yj'"Wg 3. 实际光栅效率设置 0O>M/ *W pE%*r@p4&4 ^XG$?2<U 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。 cP\ZeG#< 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。 j&
ykce 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 XA;f.u
Y!+H9R 1/i1o nu} 4. 真实光栅结构的配置 M+%qVwp KzQFG)q ,
XN{WxcZ 5. 场追迹仿真 s3 fQGbU `TH\0/eE
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