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1. 摘要 1YAy\F~`. jcXb@FE6 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)。 E 7;KG^ Af5In9WB5
UF,T 2. 建模任务 KD-0NO=oL ZH0 ~: A>R ^iu
yoGE#+|7^ {Y`0} 3. 系统计算 rouD"cy T_5 E
@#*B|lHE B?#@<2*=L 4. 区域定义 S4~^HvMG[Y |I)MsNF
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5. 选择光栅级次和仿真 hL67g 7:jSP$ 光栅阶定义 *v8Cj(69 .zBSjh_=H
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B 8C3LP}?
6&.[:IHw }..}]J;To 理想和真实光栅的效率设置 Kqhj=B `9zP{p 1. 理想光栅效率设置 n)$ q*IN" 9#O"^.Z ! 所有级次的光栅效率设置
{3_M&$jN sJ3HH0e
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*5*d8;@> `\e@O#,^yI 2. 可编程效率设置 2=["jP!B >'Y] C\ < g6
[mS 所有级次的光栅效率设置 e)cmZ8~S 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 ?y]3kU 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 Qnr' KbK 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 EBK\.[ "=P@x|I
#FTXy>W dYfVox; 3. 实际光栅效率设置 1G{$ B^
f +es.V
/ D'uzH|z8 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。 h=d&@k\g 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。 *Z)`:Gae 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 ]#3=GFs/
gmJJ(}HVz 0fi+tc30 4. 真实光栅结构的配置 R4@C>\c%m a l#yc
=1` 5. 场追迹仿真 t)$>++i SJy:5e?zk
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