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1. 摘要 U[MeK)* ='jT
5Mg 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)。 u<8b5An; %}(`?
i&m_G5u88 2. 建模任务 cFc(HADM`r e".=E;o` ,c"J[$i$
/e"iYF ~ 1;M4K 3. 系统计算 @'>RGaPV 0GxJja
/-v ; FD[*Q2fU 4. 区域定义 p _[,P7 ~;9n6U
i{m!v6j: mt+i0PIfj 5. 选择光栅级次和仿真 M~\dvJ$cH %SB4_ r*< 光栅阶定义 cW>=/ ]7}!3 m
27 XM&ZrZ
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Hrpz4E%\Aw mDz44XO 理想和真实光栅的效率设置 |;NfH|43; KO=$Hr?f; 1. 理想光栅效率设置 VOD-<
"| lS9S7` 所有级次的光栅效率设置 3v\P6 +Kb 7N, "
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msgR"T3' iS,l 2. 可编程效率设置 <c[\\
:Hh* ?'0!>EjY" Hh Q0> 所有级次的光栅效率设置 ss%, 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。 1v|-+p42 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。 %?+vtX 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。 z*h:Nt%. V5(_7b#z``
`sqr>QD r|UJJ9i 3. 实际光栅效率设置 iOg4(SPci vcdVck@ 5h/,*p6Nje 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。 J{b#X"i 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。 w"?Q0bhV9y 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 c+3`hVV
ldUZ\z(* iY/2 `R 4. 真实光栅结构的配置 *@' 'OyL I :<,9.
F}So=Jz9h 5. 场追迹仿真 3S3(Gl rQ{|0+l
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