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1. 摘要 Las4ux[_ _w+ix9Fr? 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)。 `3!ERQU eWvL(2`T x
>|jSd2_p 2. 建模任务 D*d@<&Bl4< &DdFK.lt -DwqoWZ
V\8vJ3.YV IxwOzpr 3. 系统计算 K'[H`x^ (`}O!;/E}
e-;$Iv "R-1G/ 4. 区域定义 lc/q0 Km2ppGLNn
K8y/U(@|D IS0RhtGy/ 5. 选择光栅级次和仿真 uX*H2"A zR2'xE* 光栅阶定义 5?),6o); )>q.!"B
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(KaP=t}
yyJ4r}TE D'e'xU 理想和真实光栅的效率设置 ~ g$Pb[V JFVal# 1. 理想光栅效率设置 YC\~PVG iJ_FJ[ U 所有级次的光栅效率设置 SS@F:5), Rt{qbM|b&
CMa ~BOt #
,mH2S/<}S tE/s|v#O 2. 可编程效率设置 }YHoWYR }?xu/C zm rQ7(y 所有级次的光栅效率设置 q:.URl 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。 _A%} >:q 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。 /C29^ P 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。 GkjTE2I3 <\c5
qy6zHw NZ`W`#{ 3. 实际光栅效率设置 UX=JWb_uGm "YD<pRVB 4`uI)N(}* 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。 ?1 $.^ 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。 g]O"l?xx1D 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 Kl~jcq&z
5%C-eB n\aG@X%oq 4. 真实光栅结构的配置 {zhN>n_ iF2/:iP
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NwjM% 5. 场追迹仿真 |)QE+|?P ,6?L.L
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