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1. 摘要 YPw=iF] )o&}i3~Q
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)。 + eZn _PP-'^ U
'X_%m~}N 2. 建模任务 Go~3L8
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k4"O}jQO OPv~1h<[ 3. 系统计算 3Ea/)EB]
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>k~3W> D %kQ[zd^ 4. 区域定义 ,pdf$)
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RTL@WI /BM{tH 5. 选择光栅级次和仿真 S9qc34\^= `2HNQiK'@ 光栅阶定义 8ROZ]Xh,x ;4`%?6%
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wPJA+ jF{\=&fU 理想和真实光栅的效率设置 7X .B !Bhs8eGr3 1. 理想光栅效率设置 iR'Pc3 zZPXI&, 所有级次的光栅效率设置 9t&m\J
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-&np/tEu& /@LUD= 2. 可编程效率设置 MQo/R,F } h)X"<a++N 1X#gHstD 所有级次的光栅效率设置 E*}1_,q) 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。 e:n3@T,R 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。 @dvb%A&Pur 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。 )zo:Bo
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V_=7q=9mV 9?+?V}o 3. 实际光栅效率设置 :b(Nrj&TQ[ xG,L*3c{o aByd,uSe)_ 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。 }h9f(ZyJn 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。 5R*55@)
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 _Xfn
~J|B T<u QhPMw 4. 真实光栅结构的配置 -Dr)+Y 'oZdMl&
dpB\= 5. 场追迹仿真 u 9kh@0 o[ 4e_ @E
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