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1. 摘要 -|;{/ s5 )H@"S]?7i" 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)。 ..BIoSrj -X+G_rY
gDbj!(tm 2. 建模任务 d-/{@
iAD'MB D2N| A
(;DnL|"'8 kT6h}d^/^ 3. 系统计算 o
4G%m>$ dqF]kP,VG
{*utke]}* ;e,_F/@` 4. 区域定义 EB R,j_ )!SA]>-
P^9y0Q x!5b"
" 5. 选择光栅级次和仿真 l;{n"F <u "xHl8Io 光栅阶定义 B(tLV9B3Q x\(@v
r7B.@+QK
wEd+Ds]$
9C&Xs nk wUb5[m 理想和真实光栅的效率设置 UuXq+HYR }!_x\eq^ 1. 理想光栅效率设置 =' %r"_`} ^`M,ju 所有级次的光栅效率设置 \"=4)Huv BK>3rjXi>a
6/{V#.(
&Xh8j^p' J,N='~kfh 2. 可编程效率设置 VpmwN`
,Dh+-} 0,a/t
jSr 所有级次的光栅效率设置 scr`] tD 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。 >ZRCM 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。 )?_x$GKY 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。 /%qw-v9qPV ;B Lw?kf
O*qSc^ 9q ng,64(wOY 3. 实际光栅效率设置 $MW-c*5a jLc"1+ 0
0JH*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。 W=QT-4 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。 }jL_/gvgy 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 `Uz2(zqS
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d}d1]@Y\ 4. 真实光栅结构的配置 dP[vXhc Tt^PiaS!
Z"ce1cB 5. 场追迹仿真 [K 5#4k <V`1?9c7D1
K!AW8FnHkZ
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