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1. 摘要 U/s
Z1u- 6fI2y4yEz 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 Ru5/y~ u pUJF`3
UYJ>L 2. 建模任务 =P9rOK= O-W[^r2e ocK4Nxs
!^98o:"x [hg9 0Q6 3. 系统计算 lemV&$WN| "j?x gV
2}/r>]9^- Vq`/]& 4. 区域定义 _RxnB? SC4jKm2
_xi&%F/ P, l
(4 5. 选择光栅级次和仿真 |ZifrkD= vf<Dqy <M. 光栅阶定义 +$(y2F7|u- kJO Z;X=9/
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1D8S}=5&
w_@{v wM$A
n7Eh!< 理想和真实光栅的效率设置 _ eBNbO_J ps,Kj3^T< 1. 理想光栅效率设置 ;'V[8`Z@ 0Qvr
g+ 所有级次的光栅效率设置 <b_K*]Z Nv;'Ys P
7]5~ml3:
@g;DA)!( _4SZ9yu 2. 可编程效率设置 v*JKLA <[}zw!z 4h--x~ @ 所有级次的光栅效率设置 md18q:AG) 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 F^!O\8PFd 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 s}`
|!Vyl 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 {6qxg _{ '@#(jY0_
S\t!7Xs%*U <'sm($.2 3. 实际光栅效率设置 >Jn` RsuV =X[?d/[ =B;qy7? 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。 UCj+V@{ 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。 RN@)nc_ 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 Xg_l4!T_l
b.[9Adi > _]Ob)RUVH 4. 真实光栅结构的配置 G^K;+& T xnWezO_
mA,{E-T 5. 场追迹仿真 .:Wp9M '4u/ g
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