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1. 摘要 !X <n:J 5XUI7Q% 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)。 >T^v4A QIV~)`;
GXK?7S0H 2. 建模任务 7CMgvH)O oNsx Fi: ^k<$N
p2vUt (a!,) 3. 系统计算 gq1Y]t|4F w&cyGd D5
f4I9H0d;! {-`OE 4. 区域定义 c] R![sa uPv?Hq
W1`ZS*12D qm5pEort 5. 选择光栅级次和仿真 3D
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=2In; 光栅阶定义 Df3v"iCq} 2U+p@}cQUA
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1)% w|o@r%Q#l 理想和真实光栅的效率设置 d$~b` PQ1NQy8 1. 理想光栅效率设置 '="){ N,Bs% p#1 所有级次的光栅效率设置 9cj-v}5j B:.;:AEbT
R_&z2I
B8Zd#.6] BVp.A] 2. 可编程效率设置 ;<<IXXKU "TJ^Z! tp2 _OQAQ 所有级次的光栅效率设置 X6'&X 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。 bLF0MVLM 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。 'B6H/d> 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。 2wsZ&y% Vp^sER
Bys|i 0tb- &>fd:16 3. 实际光栅效率设置 NmF2E+' a8aqcDs>O 6D(m8 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。 )ix E 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。 F[Sat;Sll 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 rWqA)j*!
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7M'~1 4. 真实光栅结构的配置 E/;YhFb[ 59 Y=VS
`VN<6o( 5. 场追迹仿真 >E=a~ O [rsAY&.
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