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1. 摘要 :iWV:0)P m76]INq 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)。 q{5Vq_s\ #M>E{w9
ypifXO;m7 2. 建模任务 ^IId
=V=2 D@ lJ^+ G?V3lQI1n
.ev]tu2N d)AkA\neWo 3. 系统计算 p,0 \NUC D2mB4
e,4G:V'NX gI%n(eY 4. 区域定义 D"WkD j"M Bl1I "B
%B?5l^W@ Zu hT \l 5. 选择光栅级次和仿真 |% kK?!e+- df)1}/*L 光栅阶定义 YS~x-5OE\ | UaI i^
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0VZj;Jg}q >*(>%E~H 理想和真实光栅的效率设置 oe<Y,%u"6 9c 6V&b 1. 理想光栅效率设置 YsDl2P >fdN`W}M 所有级次的光栅效率设置 &ar}6eO ;wF|.^_2
-I*A `M
Ij8tBT?jlL 9%wppNT/ 2. 可编程效率设置 ,jWd?-NH c%dy$mkqgK !<)_ F 所有级次的光栅效率设置 &Y>u2OZ 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 !L_ SHlU 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 Y^G3<.B 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 ^`7t@G$ D *l^'v9
*LVM}| f 3{z|301<m 3. 实际光栅效率设置 ?uN(" I ..:V3]-D i<?4iwX%i* 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。 9|`@czw 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。 yM2&cMHH~ 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 E~P0}'
["M> "m3Y))a 4. 真实光栅结构的配置 f0s
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yDC97#%3u 5. 场追迹仿真 1sjn_fPz #V6
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