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1. 摘要 _mzW'~9wN ^7>3a/ 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)。 wa(8Hl|Y >Y&N8PHD
O6Vtu Ws% 2. 建模任务 mH54ja2 QEm|])V N@;?CKU
H ;7(}:. 0v6)t.]s 3. 系统计算 u~r=)His b
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0]ju )}''L{k- 4. 区域定义 NO2XA\ t#yk->,
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AnKq 5. 选择光栅级次和仿真 214Ml0/% g6W)4cC8a 光栅阶定义 Qf58ig-vCY +cWLjPD/}
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osciZ'~ 理想和真实光栅的效率设置 *xc_k"\
*aX F5S 1. 理想光栅效率设置 -Q2, " :KH g&ZX7 所有级次的光栅效率设置 [l:x'_y H12Fw'2
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6f;fx}y 4)E_0.C 2. 可编程效率设置 XoXM^*Vk TH)"wNa $JS L-NkE 所有级次的光栅效率设置 KTK <gV9: 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。 ~"dA~[r
L 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。 D>|H 2 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。 |HU@
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=Xm@YVf&ZD eD-#b| 3. 实际光栅效率设置 w|3z;-#Q; &9/O!3p) ?m![Pg% 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。 z+x\(/ 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。 {2qFY5H 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 -\+s#kE:
CF&NFSti^ YTAmgkF\4 4. 真实光栅结构的配置 X(!Cfb8+5 :WQ^j!9'
tM2)k+fg 5. 场追迹仿真 $J4 *U J5*tJoCYS
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