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1. 摘要 N S#TW M/z}p 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)。 irk*~k ? d`d0N5\
a iCn"j 2. 建模任务 7DlOW1| !6}O.Nu u
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Z2"?&pKV 3. 系统计算 rd3j1U Gs2p5nL<
8j1ekv (5^ZlOk3 4. 区域定义 [_xyl e Y\v-,xPm
h.K(P+h iq*A("pU 5. 选择光栅级次和仿真 Lhh;2r/?78 F>gmj'-^ 光栅阶定义 eo^/c+FG OlD`uA
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m=qOg>k
7-_vY[)/ 4e9q`~sO 理想和真实光栅的效率设置 %]p6Kn/> `B8tmW# 1. 理想光栅效率设置 ;3C:%!CdA] N~ANjn/wL 所有级次的光栅效率设置 V,%L~dI f=J<*h
fRTo.u
/NF# +bx + E"[ 2. 可编程效率设置 H^1gy=kdj zGc(Ef5`M6 Hoz5 6y 所有级次的光栅效率设置 0=v{RQ;W4 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。 z 2/!m[U 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。 8n4V
cu 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。 M,:Bl} u~Tg&0V30
[;O^[Iybf: ZEbLL4n 3. 实际光栅效率设置 b~7drf N<z`yV DlE_W+F 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。 -T/W:-M( 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。 8(X0
: 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 K^%-NyV
!D.0 (J TA}UY7v 4. 真实光栅结构的配置 o4=Yu7L FquFRx
6&2LWaWMo$ 5. 场追迹仿真 %Ny) ?B lj &>cScC
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