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1. 摘要 [MG:Ym).2` E)bP}:4V 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)。 1|CO>)*D 3:S "!F
c\opPhJ!0 2. 建模任务 V,}cDT> j^M@0o M:N>{_1&
.w&Z=YM HAXx`r< 3. 系统计算 Sob+l'U$
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'|.u*M,b nS#;<p$\ 4. 区域定义 %'
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h#>67gJV e^fjla5 5. 选择光栅级次和仿真 N?p$-{ NH/H+7,o 光栅阶定义 @ M-bE= JdnZY.{S0
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@<+(40`* va)\uXW.N 理想和真实光栅的效率设置 &o(?
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P`0aU3pl 1. 理想光栅效率设置 &E~7ty' DEtq]|80m 所有级次的光栅效率设置 |<S9nZg%p `YJ`?p
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u:k#1Nn! ~$5[#\5%G 2. 可编程效率设置 w t}a`hxu wTLHg2'y^ _ h#G- 所有级次的光栅效率设置 -$*YN{D+ 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。 v^pE=f*/ 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。 na~ r}77o 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。 `8Gwf;P1 _-^@Jx[
8Og9P1jVh '#XP:nqFkK 3. 实际光栅效率设置 7dLPy[8";t nHhg#wR SYyH_0N 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。 G$q=WM!%#s 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。 tG6 o^ 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 TE/2}XG)
R8axdV9( mu(S9 4. 真实光栅结构的配置 I6UZ_H'E mu*wX'.'
s%Z3Zj(,8( 5. 场追迹仿真 b"J(u|Du` om(#P5cSM;
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