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1. 摘要 %ZKP d8 Lm!/iseGv 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)。 $u ae8h 80'!XKSP
Ba8 s 2. 建模任务 b{~64/YJ cs-wqxTX[$ B'AU~#d
s%6{X48vY^ kWSei3 3. 系统计算 =%i~HDiy (yr<B_Y'MY
\dx$G?R /QgU!:e 4. 区域定义 ;2&ym)` C6PlO
7NFRCCXHQ 'joc8o sS 5. 选择光栅级次和仿真 G`D~OI T4c]VWtD 光栅阶定义 ~zd+M/8 (m~gG|n4
j#f7-nHyz8
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f"Z2,!Z; ,UveH` n- 理想和真实光栅的效率设置 SjmWlf, :TZ</3Sw 1. 理想光栅效率设置 C/JFb zVx U65a_dakk 所有级次的光栅效率设置 ES>iM)M (K74Qg
p]]*H2UD
lQ{o[axT 1y{@fg~.. 2. 可编程效率设置 |eu:qn8 tK0Ksnl^ o9JZ-biH 所有级次的光栅效率设置 (c\i .z 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。 wBJP8wES= 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。 U4.-{. 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。 A`I ;m0< V."qxKsz
c_N'S_)~7Q D| gI3i 3. 实际光栅效率设置 /ygC_,mx &2Q0ii#Aa ssUm1F\ 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。 hLo>jE
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。 FWb`F& 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 5;:964Et
a{y"vVQOF G?e\w+}Pj@ 4. 真实光栅结构的配置 qN@-H6D1= |EpL~G_
`9vCl@"IV 5. 场追迹仿真 '7ps_pz rP<S
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CY?19Ak-xd
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