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1. 摘要 CFqoD l ~c[}%Ir> 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)。 ~6@zXHAS ` =dD6r
I})la!9 2. 建模任务 =If % m9 MK[l*=\s 4NbX!"0
I"@X~Y7} W^0F(9~!( 3. 系统计算 8rXq-V_u ([UuO}m-
W5(t+$L. lDV8< 4. 区域定义 j11 \t mp0p#8txi
JU:!lyd zB\g'F/ 5. 选择光栅级次和仿真 ? AP2Opsl b$[_(QUw 光栅阶定义 I*@\pc} Y\BB;"x1
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if@Z 理想和真实光栅的效率设置 !798%T gB&]kHLO 1. 理想光栅效率设置 93x.b]]" u1`8f]qt 所有级次的光栅效率设置 c }ivYH?`w
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+@]1!|@(
l7aGo1TcIh n0U^gsD4J 2. 可编程效率设置 swG^L$r` 8_>\A=
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=b32E^z, 所有级次的光栅效率设置 CB_(9T72H 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。 lZ0+:DaP2 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。 cZ|D!1% 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。 >?'q P ] `NXyzT`:K
-6~*:zg, &[*_ - 3. 实际光栅效率设置 yr&oJYM GWjKZ1p IG`~^-}7lR 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。 vIU+ZdBw 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。 h\'GL(?DBI 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 FO_nS
KwPJ0
]('_ 'e3y| 4. 真实光栅结构的配置 E2(;R!ML# 78+H|bH8
$2]1 3j 5. 场追迹仿真 Q+mMpI #H
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