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1. 摘要 ~d-Q3n?zR 9SXpZ*Sx 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)。 !uP8powO ce:wF#Qs
$B`ETI9g-N 2. 建模任务 +2>, -V a fLE9 IV~5Y{(l
+V;d^&S oiOu169] 3. 系统计算 ^%O$7* q);oO\<
+wfZFJ:1l 5xQ5)B4k 4. 区域定义 mQ3gp&d3W ;H9 W:_ahE
2M)E1q|a 4U3 `g 5. 选择光栅级次和仿真 LI>Bl A@Cvx7X 光栅阶定义 z{/#/,V5D4 {4*5Z[
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bnN&E?{hF1
*Ag3qnY 9'p*7o 理想和真实光栅的效率设置 P!gY&>EU 8 %p+:6kP5 1. 理想光栅效率设置 Q.Y6 l!": s:/' 所有级次的光栅效率设置 L s+zJ1 r{f$n
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b>]UNf"- {\X$vaF 2. 可编程效率设置 U+aiH U9 0}M'> 2InM(p7j~K 所有级次的光栅效率设置 fKO@Qx] 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 ,+X:#$ 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。 op3a*KG 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。 nELY( z aSI%!Vg.
HY;kV6g{P HkY#i;%N 3. 实际光栅效率设置 ?xuWha@: dh1 N/[ ,eSpt#M 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。 0}po74x*r 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。 +pQ3bX 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 {XV'C@B
"~KTLf )u0/s' 4. 真实光栅结构的配置 ?!.J0q Ucz=\dO1
2*]
[M,L0c 5. 场追迹仿真 E33WT{H&_' Fl*<N
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