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1. 摘要 :4] J2U\@ mc~` 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)。 XP4jZCt9 K
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U~hCn+0 2. 建模任务 #\0TxG5'QA Fi/jR0]e2 ?AT(S
6,3}/hgWJ$ ^K/G 5 3. 系统计算 `_0)kdu "p`o]$Wv
Djyp3uUA/ {[N?+ZJD*L 4. 区域定义 |thad!? a6P!Wzb
b<8q 92F -2z,cj&E{ 5. 选择光栅级次和仿真 k5g@myb- a.1`\$]d 光栅阶定义 4^`PiRGt Jtext%"eNg
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{q})kO aDXpkG0E 理想和真实光栅的效率设置 T 4vogoy >
Z]P]e 1. 理想光栅效率设置 ` v>/
.$UTH@;7 所有级次的光栅效率设置 C1n??Y[ 1x8(I&i
( e0_RQ
J&'>IA $m{{,&}k 2. 可编程效率设置 |^>u<E5 ktU9LW~ Q})t<l+L 所有级次的光栅效率设置 ?{?Vy9'B 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。 ]}_p3W "Y9 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。 w<btv]X1 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。 LPb]mC6# ,!jR:nApE
JThk Wx D\ n>*x 3. 实际光栅效率设置 <\+Po<)3j b_q!>&c zI1(F67d` 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。 /7.wQeL9 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。 7 FEzak' 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
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mi*:S%;h )J{.Cx<E 4. 真实光栅结构的配置 /\6}SG; jM{qRfOrg
2Y9y5[K,F) 5. 场追迹仿真
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