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1. 摘要 koS?UYF` _'1 ]CoR 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)。 )*XWe|H_ (!N2,1|
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o S 5 2. 建模任务 nK+ke)'Zv= vzbGL ap# ^2 H-_
d0ht*b H~vrCi~t" 3. 系统计算 c/^jD5U7 .U@u |
Y/I)ECm %xG<hNw/ 4. 区域定义 yvzH}$!] t2OBVzK
0%[IG$u)| EmrkaV-?k 5. 选择光栅级次和仿真 7)[Ve1;/N `[#id@Z1 光栅阶定义 7}~w9jK"F "+7E9m6I
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PX/{!_mM
){#INmsF na~ FT[3C 理想和真实光栅的效率设置 /FC
HF#yK [a!AKkj 1. 理想光栅效率设置 v{ohrpb0v F<6(Hw#> 所有级次的光栅效率设置 x*'H@!!G D84&=EpVZ
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o8<~zeI MI(#~\Y~P 2. 可编程效率设置 cUG^^3! & C)1( G,$nq4 所有级次的光栅效率设置 ercXw7{ 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。 T*0;3&sA 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。 %~M* <pN 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。 Nj2l>[L; Z:N;>.3i
<dD!_S6@, <&) hg: 3. 实际光栅效率设置 ,K\7y2/ R_+:nCB@, >K,QP<B 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[A(@w" 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。 7rRI-wZ 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 ~MH^R1=]
=Hd#"9- ElB[k< 4. 真实光栅结构的配置 FI?J8a yn]Sc<uK
i6n,N)%H 5. 场追迹仿真 &QfEDDJ x=7:D
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