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1. 摘要 IH}?CZ@{? q6H90Zb 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)。 ,GVHwTZ0` JaG<.ki
Iimz 2. 建模任务 wd..{j0& ln9MVF'!& Uk|Xs~@#E
)l[ +7 )"t=sFxaB 3. 系统计算 ^4B6IF* j#-ZL-N
c!{.BgGN >9<h?F%S 4. 区域定义 ~}83\LI} 2#T|+mKxZM
(tyo4Tz1 g 4Vt"2| 5. 选择光栅级次和仿真 JS({au %J~8a _vO 光栅阶定义
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\Qu~iB(Y ;[gv-H 理想和真实光栅的效率设置 $'?CY)h{ P)>WIQSr 1. 理想光栅效率设置 Be8Gx I*6L`#j[ 所有级次的光栅效率设置 j(/"}d3osm
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d/P$q MD 9DKmXL 2. 可编程效率设置 F ypqf| -uy}]s5Qu MT%ky 所有级次的光栅效率设置 AWD &K! 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。 >=C)\Yfu) 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。 1hi^ 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。 nHyWb6 z7HC6{g%X
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~{ -_>c P 3. 实际光栅效率设置 q_cqjly< ]y-r
I j1**Ch/ 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。 <0v'IHlZ8 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。 RM%lhDFY 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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6<rc]T'| *DDfdn 4. 真实光栅结构的配置 n$#^gzU4 <XCH{Te1
Y<a/(` 5. 场追迹仿真 oDKgW?x mc!3FJ
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