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1. 摘要 cvbv\G'aT Zjt3U;Y 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)。 qPpC )6-Q 1X/
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ti'a^( 2. 建模任务 X.,1SYG[ \)ac,i@fy @fp(uu
ejwFQ'wTx Got5(^'c 3. 系统计算 !V.'~xj [KR`%fD0
S2"p( :<s)QD 4. 区域定义 //W<\ }@V(y9K
9[|Ql nVoPTr 5. 选择光栅级次和仿真 Z-b^{uP L^VG?J
光栅阶定义 c{j0A;XMS xX
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fAf sKO* e.i5j^5u 理想和真实光栅的效率设置 u(SdjLf: u(? 1. 理想光栅效率设置
8J%^gy>m] . #;ZM[v 所有级次的光栅效率设置 L^)&"6oSa HW{osav9
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;*+jCL2F TC3xrE:U<m 2. 可编程效率设置 b IcLMG
s u|=_!$8 Q5iuK#/ 所有级次的光栅效率设置 2<yE3:VX 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。 B[Uvj~g 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@4q D 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。 &D
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dV8mI,h CO1D.5 3. 实际光栅效率设置 ooByGQ90V: _5.^A&Y* [a5L WW 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。 Xf9<kbRw/ 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。 v?)JM+ 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 )`^t,x<S
Tul_/` An J(h=@cw 4. 真实光栅结构的配置 f5Zx:g RT8xU;
kh 17 5. 场追迹仿真 N|T%cdh:/ &2MW.,e7s
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