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1. 摘要 /4-6V
d"8 FAd4p9[Y 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)。 uyWt{>$ h.h\)>DM@
Zut"P3d=J 2. 建模任务 |"EQyV >*goDtTjp O9 [Dae{i
;l=ZW -]~vEfq+T 3. 系统计算 D~JrO]mi m&8'O\$
(\NZ)Ys /jv4#9 4. 区域定义 qUtlh,4) ).1F0T
q*4=sf,> :HQQ8uQfb 5. 选择光栅级次和仿真 }0~4Z)?e3 leJ\ 光栅阶定义 W~FM^xR?p mXXU{IwUe
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jUCrj' 1US4:6xX_ 理想和真实光栅的效率设置 e2l!L*[g W #kOcw 1. 理想光栅效率设置 "xKykSk <^8&2wAkJ 所有级次的光栅效率设置 },LO]N| fTg^~XmJ
fC$(l@O?
7[?{wbq E1-BB 2. 可编程效率设置 )Cfk/OnRd P4S]bPIp G :JQ_w 所有级次的光栅效率设置 Y<0R5rO 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。 >")<pUQ 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。 z->[:)c 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。 nL@(|nJ[ zo~5(O@
YA[\|I33 #.^A5`k 3. 实际光栅效率设置 soXIPf VuWBWb?0Q <@z!kl 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。 ^>ICycJ 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。 B
LI
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 Y ZyV
{N2MskK TtKV5 4. 真实光栅结构的配置 lOuO~`,J H%z9VJ*!0
K~ob]I<GiB 5. 场追迹仿真 +#V.6i zt|DHVy
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