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1. 摘要 `46z D
? dT[JVl+3= 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)。 ?'_6M4UKa uqLP$At
b'Km-'MtH 2. 建模任务 3#Bb4\_v Keem\/ Gr#3GvL
w 5?D]u Hq!|r8@6 3. 系统计算 " m13HS }1W@
:q?#$? "%p7ft 4. 区域定义 YV!hlYOBi @\o"zU
2TNK RB|i<`Z 5. 选择光栅级次和仿真 -Jw4z#/- M&/%qF15 光栅阶定义 *0to,$ n E&eY79
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Y~e)3e
Fj]06~u ~f[ Y; 理想和真实光栅的效率设置 @Z2np{X: >0W
P:-\* 1. 理想光栅效率设置 >7zC-3 =/`]lY& 所有级次的光栅效率设置 G!;PV^6x g,rmGu3v
6 dV )pJd
,G g;:)k\ QS5t~rb 2. 可编程效率设置 -z0;4O (K] N2"B\ .7
0 所有级次的光栅效率设置 a4*976~![ 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。 gXJBb+P
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。 V~ORb1 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。 1l"2 ~k hlB\Xt
IEMa/[n/ q\]X1N 3. 实际光栅效率设置 oJ\g0|\qwe ]B?M3`'> dGn0-l'q 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。 kM{8zpn 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。 >%om[]0E 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 yV )fJ_
fg3Jv* t15{>>f4> 4. 真实光栅结构的配置 M{{kO@P"9 W>C?a=r~
hHU=lnO 5. 场追迹仿真 LwK]fFtu @$ Zh^+x!
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