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1. 摘要 .[Qi4jm>` HMDuP2Y 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)。 j8aH*K-l{ #g'j0N
`gyke2n 2. 建模任务 M^Tm{`O! db&!t!#, WD! " $
1
1(GCu zKp R:F 3. 系统计算 mA"[x_ VTY # {
J'tJY% ` v*c"SI=@M= 4. 区域定义 7|jy:F,w% oTx>oM,
e)m6xiZ 3Tp8t6*nL 5. 选择光栅级次和仿真 ]2YC7 +SW|/oIU 光栅阶定义 \v$zU pF9WKpzE
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J8ScKMUN2 k'+y 理想和真实光栅的效率设置 t=|}?lN< _~*j=XR s 1. 理想光栅效率设置 RCoDdtMo $yq76 所有级次的光栅效率设置 g"kET]KP" /I{K_G@
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[ _+H $Pa}? 2. 可编程效率设置 f6nuh&!- Qwve-[ +5 gX6V\ 所有级次的光栅效率设置
n_k`L(8* 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 3Bvz& `\ 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 +$#XV@@~ 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。 wXZ9@(^ h9!4\{V;h
94|ZY}8|f O*!f%} 3. 实际光栅效率设置 />pAZa <:T/hm$ IXlk1tHN4I 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。 0c1=M|2 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。 ,-8Xb+!8I 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 Nl/
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H8B2{]HAt `T{CB) ?9 4. 真实光栅结构的配置 bg_io* K TTbJ9O<43
@ &rf?: 5. 场追迹仿真 eibkG Gpcordt/
DiY74D
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