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1. 摘要 kU`r)=1" i!Ga5 v8n: 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)。 @KAI4LP IE~ |iQ?-
U/BR*Zn]* 2. 建模任务 9nbLg5P 4KrL{Z+} yV(\R
ehY5!D1Q Wm5dk9&x 3. 系统计算 ?z
u8)U e(G|;a
vr^qWn LreP4dRe 4. 区域定义 cN9t{.m <0?W{3NqI
ReeH@.74 ~PNub E 5. 选择光栅级次和仿真 xkR0 @s^-.z 光栅阶定义 L8 @1THY wlmRe`R
pb=h/8R
POR\e|hRT]
X[TR3[1} FC"8#*x 理想和真实光栅的效率设置 ?0xgRe< 29q _BR *: 1. 理想光栅效率设置 2f_:v6 ;jTN| i' 所有级次的光栅效率设置 4xJQ!>6 WMP,\=6k0
<rS F*
RCLeA=/N@0 #cLBQJq 2. 可编程效率设置 Zj4Uak ;6hOx(>`= 2dgd~
所有级次的光栅效率设置 gltBC${7wZ 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。 y18Y:)DkL 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。 c6/=Gq{. 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。 *HB-QIl 1g~R/*Jo
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"B=/-( >i-"<jG 3. 实际光栅效率设置 Vs{|xG7WD :P=(k2 -s'-eQF J 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。 *k>n<p3dd 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。 pcI uN 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 e<q?e}>?
RY*U"G0#w 7})[lL`\s 4. 真实光栅结构的配置 y L~W.H rk)`\=No
Jqi%|,/] N 5. 场追迹仿真 [;sRV< Mh
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