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1. 摘要 59A}}.@?m {tZ.v@ 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)。 ki!0^t:9 =T@1@w
kevrsV]/$ 2. 建模任务 W!(zT6# \b x$i* "+s++@
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u#.2w)!D oc`H}Wvn 3. 系统计算
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?a5! H*, ##*3bDf$-5 4. 区域定义 T8g$uFo @9s$4DS
D,feF9 7:1Lol-V 5. 选择光栅级次和仿真 jLluj ICQKP1WFp 光栅阶定义 }7Q% 6&IR e"<OELA
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MTn{d 7.oM J 理想和真实光栅的效率设置 k,*XG$2h =^?/+p8k 1. 理想光栅效率设置 ?@86P|19 U xGApK=X 所有级次的光栅效率设置 qE"OB <5051UEu
!Uo4,g6r+
WyiQoN'q upmx $H> 2. 可编程效率设置 AK4t\D)K1 x%B%f`]8 75lA%|
*X 所有级次的光栅效率设置 z24q3 3O 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 >(<f 0 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 ob]w;" 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 z$sT !QL~ tw@X>
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ih3n<gXF ?r4>" [ 3. 实际光栅效率设置 ^\m![T\bX !N^@4* }SZd 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。 i%?* @uj 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。 +}AI@+
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 Kg]J/|0\
z1a7*)8P $??I/6 4. 真实光栅结构的配置 vY3h3o Mtx 4'WZ
X?Q4} Y 5. 场追迹仿真 BgT*icd8d UiNP3TJ'L
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