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1. 摘要 yT%<
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T\zn&6 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)。 ly!3~W >.39OQ#
U'b}%[ 2. 建模任务 hTAc}'^$ ;N!n06S3 hDJ+Rk@
unYPvrd g0~m[[ 3. 系统计算
svo%NQ #\F8(lZ
]mJ9CP8P1c fX:G;vYn 4. 区域定义 Z^F>sUMR WZA1nzRc
Y,n8co^ oMn'{+(w 5. 选择光栅级次和仿真 '#K~hep ^l(,'>Cn 光栅阶定义 6EWCJ%_ pOy(XUV9O
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pdQaVe7tRo 2Sy:wt 理想和真实光栅的效率设置 f:t5`c. >&Ye(3w& 1. 理想光栅效率设置 Exi#@- T/L\|_:' 所有级次的光栅效率设置 @ bvWqMa Q Na*Y@i
UBwYwm0
4mGRk)hk:> IOrYm 2. 可编程效率设置 [eF|2: 48GaZ@v cJ,`71xop, 所有级次的光栅效率设置 2zjY|g/ 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。 TTxSl p2=; 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。 kvN6K6 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。 ]_y;Igaj Q!fk|D+j
)/v`k>E d D^?%,a 3. 实际光栅效率设置 ,(yaWd6 e $5s],,n xUs1-O1i 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。 'xOH~RlE 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。 ,+_gx.H2j 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 U%2{PbL
{2&MyxV Zvz}Z8jW 4. 真实光栅结构的配置 }Oy/F F.R0c@&W
L!W5H2Mc 5. 场追迹仿真 X`}4=> (5^SL Y
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