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1. 摘要 * /^} 0{(5J,/BF 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)。 MNf^ml[ l kW5<s_
3}lIY7O 2. 建模任务 4hx4/5[^ M.67[Qj~"u BB imP
30W.ks5( :3[;9xCHj 3. 系统计算 5KTPlqm0qF gu"@*,hL
Gdz* i`w)dS 4. 区域定义 #$;}-* jAdZS\?w
e5d STc` ^p~QHS/ 5. 选择光栅级次和仿真 LKBh{X0%( c{j)beaS 光栅阶定义 u\(>a <;*w97n
F#^/=AR'
1&RB=7.h
]app 9 tL M@o|: 理想和真实光栅的效率设置 !JtM`x/yR Xp9 ]
9H. 1. 理想光栅效率设置 kqjj&{vPFJ yO`
|X 所有级次的光栅效率设置 &g~NkJc0c KQ^|prN?y
ECk3Da
Z7I\\M VRTJKi 2. 可编程效率设置 cRE6/qrXGg mqbCa6>_S = |E8z
u% 所有级次的光栅效率设置 ;Sfe.ky@6 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。 PQUJUs 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。 =@c;%x 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。 w3#0kl -qBdcbi|x)
Pif-uhOk% 4"UH~A;^ 3. 实际光栅效率设置 b~2LD3"3 +BDW1% {<1uV']x 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。 bokr,I3 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。 -d-xsP}
s 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 ;p7R~17
9I*2xy|I [930=rF* 4. 真实光栅结构的配置 I>q!co9n Lyz8DwZ
putRc??o; 5. 场追迹仿真 _2{2Xb 0+&K;
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