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1. 摘要 S7Xr~5>X UarU.~Uqi 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)。 @<]xbWhuw U*ZP>Vv
qO 2. 建模任务 x@+m_y *G^n<p$" 1#AdEd[
eNlE]W,= 6 ^X$; 3. 系统计算 Sf}>~z2 H/_R!G8\
L~1u?-zu gmfux
b/ 4. 区域定义 NyD[9R? N\<RQtDg
u93=>S t"`LJE._P 5. 选择光栅级次和仿真 $Yt29AQ ND\ 光栅阶定义 AElx #`T W[o~AbU
w,NK]<dU@
'kc_OvVA
rt%.IQdY 9<5SQ 理想和真实光栅的效率设置 C~vU c,KT1me 1. 理想光栅效率设置 UYH;15s S .rT5A[ 所有级次的光栅效率设置 mt7}1s,i[ sk!v!^\_r
[~bfM6Jw
|KF X0*70 BVxg=7%St 2. 可编程效率设置 SU"-%}~O#, m~~_iz_* N<+
><>9 所有级次的光栅效率设置 22|eiW/a 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。 |,bsMJh0 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。 ]#N2:ych 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。 ^_JD
7-g 9|dgmEd
q{ov62t` Vb06z3"r 3. 实际光栅效率设置 o|8
5<~` < pI2} #M6@{R2_
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。 ^~(vP: 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。 Nm%&xm 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 *52*IRH
I!.o&dk >`p`^: 4. 真实光栅结构的配置 $ud5bT{n S =q.Y
<OF7:f 5. 场追迹仿真 ys:1%D,,_ Mn $TWhg'
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