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1. 摘要 x[PEn XhE$&Ff 为了模拟AR和MR设备,VirtualLab Fusion 提供了光导组件。为了耦合,可以在光导的表面上定义光栅区域,并可非常灵活地对这些区域进行配置:区域的形状、它的通道、光栅的参数和要通过系统跟踪的光栅阶数,以及用于模拟光与光栅相互作用的方法。 光栅可由用户随意调整。 在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化)。 x/%7%_+'
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n9kd2[s| 2. 建模任务 tg7C;rJ -_2Dy1 m3xz=9Ve
YER:ICQ Ii~; d3. 3. 系统计算 zP:~O ka2F!
_8[UtZYG N<aB)</ 4. 区域定义 Gva}J6{ 'bB>$E
;Ze"<U m\6SG' X 5. 选择光栅级次和仿真 tLS<0 {A]k%74-a 光栅阶定义 M5']sdR(l e1%rVQ(v
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n 5~=qQK2 cP*c(k~N 理想和真实光栅的效率设置 !~K=#"T K4j@j}zK9I 1. 理想光栅效率设置 h'B9|Cm DUZQO{V 所有级次的光栅效率设置 I:F'S# $42Au2Jg
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4id3P{aU T(Y}V[0+ 2. 可编程效率设置 tgO+*q5B cwu$TP A> [zY!'cz? 所有级次的光栅效率设置 6RH/V:YY 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。 X$BXT 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 R]CZw;zS_ 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 8W-]t1O%! ?N4A9W9
&bB6}H( \4OK!6LkI 3. 实际光栅效率设置 jEZ
" 1 h<fJzh azvDvEWCQZ 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 yrO?Np 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 XDHLEG-u( 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 clHM8$
mH'\:oN Nt HbwU, 4. 真实光栅结构的配置 (.PmDBW h=hoV5d@
> P(eW7RL 5. 场追迹仿真 R @"`~#$$ >/b^fAG
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