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1. 摘要
Tu'E{Hw P69>gBZYD 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)。 8}J(c=4Gk Ta,u-!/I
r5Wkc$ 2. 建模任务 MsSoX9A{D 'bG1U`v=3 kU>#1He
>Ziy1Dp Z!k5"\{0pE 3. 系统计算 mnQal>0~ ?<g|.HY/
tvK rc 7kOE/>P? 4. 区域定义 ?F!W# y K=S!7p\
c-v*4b/d EOofa6f&l 5. 选择光栅级次和仿真 pEJ#ad :R{x]sv 光栅阶定义 PlF89- 8x`Kl(
+q$xw}+PK
77 *v-8c
k`{RXx CuF%[9[cT 理想和真实光栅的效率设置 #R5we3&p Qs~d_; 1. 理想光栅效率设置 ;sm"\.jF b"`ru~] 所有级次的光栅效率设置 5+J64_ 0@JilGk1u
Cca~Cq[%*(
Ax :3} 5~v(AB(x 2. 可编程效率设置 j\%?<2dj= wE-Ji<1HJ EKV+?jj$ 所有级次的光栅效率设置 cH+h=E= 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。 u4`mQ6 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。 UZ[/aq 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。 TW'E99wG ppPG+[ cz
Xp<A@2wt? Mb2:'u[ 3. 实际光栅效率设置 -[i40
1 s
ZlJ/_g z"
b/osV 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。 pil0,r
$D 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 } IIK~d, 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 GlXA-p<
D!l [3 "#_)G7W+e 4. 真实光栅结构的配置 ;PuyA !$%/
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JL}hOBqfI 5. 场追迹仿真 *u:;:W&5y [=]+lei
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