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1. 摘要 ,Y~{RgG r3a$n$Qw 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)。 p7b`Z>} 2#z 6= M~A
\RcB,?OK 2. 建模任务 }wmn v K/;FP'. ]d#Lfgo
_akC^hT r3X|*/ 3. 系统计算 FYIzMp.4 vJ*IUy
Z5aU7 -uZ bVd 4. 区域定义 (P;z*
"q bH}6N>Fp
[jl'5l d b&.j>= 5. 选择光栅级次和仿真 :>gzWVE< ~.qzQ_O/ 光栅阶定义 Lq@pJ)a DXPiC[g]
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/H+br_D9
tqLn A V>}@--$c-r 理想和真实光栅的效率设置 h?wNmLre ra\Moy 1. 理想光栅效率设置 u}u;jTi>2 O_8ERxj
g] 所有级次的光栅效率设置 *0ZL@Kw fu|N{$h%X
Sfc0 ~1
aaq{9Y# .uzg2Kd_ 2. 可编程效率设置 D8P<mIu}Y ?qr-t+ 55xv+|k 所有级次的光栅效率设置 KE\p|X i 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&KT 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。 V6l*!R 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。 g]|K@sm mIVnc`3s
@/}{Trmg/ O/\ L0\T 3. 实际光栅效率设置 fII;t-(x E@\e37e @xR7>-$0p 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。 WrhC
q6 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。 6'y+Ev$9 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 zAEq)9Y"l'
%Kd&A* q;3,}emg 4. 真实光栅结构的配置 }K,:aN,44\ (j8tdEt
Tyu]14L 5. 场追迹仿真 [\CQ_qs| )c=R)=N
K1>.%m
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