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1. 摘要 e!eUgD p3e_:5k 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)。 ~s$
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OXw 2. 建模任务 {? a@UUvC KG2ij~v I;=HXL
:)djHPP* ].A>ORS/ 3. 系统计算 |i/Iv E/<5JhI9~
[@"7qKd1 :!fP~(R'm 4. 区域定义 2D?V0>/ $y2"Q,n+
(toN??r &5x
]9 5. 选择光栅级次和仿真 ;z>?-
j {9/ayG[98 光栅阶定义 Z'u:Em H@j
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Pc{0Js5VzE P%CNu 理想和真实光栅的效率设置 \[!k`6#t7 qGH
s2Og 1. 理想光栅效率设置 yjq~O~ N:_U2[V^d 所有级次的光栅效率设置 bOY<C%;C
u lqh}Uv'
9rd7l6$R"
xlhc`wdm #]vy`rv 2. 可编程效率设置 t%B ,ATW N~Kl{">` ]jkaOj 所有级次的光栅效率设置 _@U11| 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 m4 :| 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 |q(
.j4[i 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 DbL=2 McXid~
M6X`]R' gGtl*9a= 3. 实际光栅效率设置 Y NRorE
:X66[V&eH 2a\?Q|1C 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 byyzXRO; 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 t9!8Bh< 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 Z2%ySO
NI1jJfH|l &B;M.sz~C4 4. 真实光栅结构的配置 U|NVDuo{{x }8zw| (GR,
a$~pAy5C 5. 场追迹仿真 b/yXE)3
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