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1. 摘要 J~lKN
<w 7'RU\0QG 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)。 ]~7xq)28 ESi-'R&
xbsX-F 2. 建模任务 AME<V-5 i+~H~k}"X `3L?x8g
eb7~\|9l1i 0pA>w8 mh 3. 系统计算 Y|L]# /JmWiBQIn
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C v7mg8' 4. 区域定义 [t"#4[ W{nDmG`yp
M[6WcH0/T (5>IF,}!L 5. 选择光栅级次和仿真 e89IT* a]=j 光栅阶定义 ]lA.? rQ&F Gb
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L lVE5f? T9]:,
z 理想和真实光栅的效率设置 ^\FOMGai m ?jF:]^ 1. 理想光栅效率设置 MXynv";<H XZ_vbYTj 所有级次的光栅效率设置 rNeSg=j WxS$yUu
v v]rXJu1
~%u;lr LAv!s/ O$= 2. 可编程效率设置 ' O d_:] Cm[^+.=I 99?:
9g 所有级次的光栅效率设置 )U:W
9% 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。 R;F z"J 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。 !z?;L_Lb 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。 0uS6F8x@ S01Bc
[TX5O\g![ hV[= 3. 实际光栅效率设置 Gcd'- 1 wQ~F%rQ$ QHbjZJ
N 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。 w$[ck= 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。 ^.(i!BG' 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 Qj(|uGqm3
T`SpIdzB. 7Un5Y[FZo 4. 真实光栅结构的配置 b%D}mxbS ff.;6R\
[Z{0|NR 5. 场追迹仿真 U+'h~P'4 H\@@iK=
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