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1. 摘要 mkR1iY kFJ sB,2- 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)。 -W^jmwM jP]I>Tq
X/5\L.g2 2. 建模任务 | m^qA](M WxN@&g( AS}
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^sWsP` DV yK$.wd2, 3. 系统计算 9vAY|b^ W'
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_* xjG \! Y55Yo5<j/+ 4. 区域定义
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;oKN 8vI#7 ?f\;z<e| 5. 选择光栅级次和仿真 *@XJ7G[ AjTkQ)
光栅阶定义 -R~!N#y Au q)
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hU:M]O0uw
] Q 'Ed *K{-J* 理想和真实光栅的效率设置 jkPye{j .=j]PckJO 1. 理想光栅效率设置 0I8w'/s_g9 @AXRKYQ{t 所有级次的光栅效率设置 w3l+BUn:X Pl@3=s!~>~
>O{U4_j@(
H%!ED1zpA *1}UK9X; 2. 可编程效率设置 qoNVp7uv Fp)+>oT ileqI/40f 所有级次的光栅效率设置 's.cwB: # 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 n/
\{}9 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 (&25 8i, 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。
FmRCTH ;*3OkNxa3
#~&SkIhBE -,M*j| 3. 实际光栅效率设置 tD G[}j J 8/]&Ow #HMJBQ4v# 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 mfYY?]A*+ 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 ,a:!"Z^f 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 'T(7EL3$}
.{cka]9WJz 0i76(2 4. 真实光栅结构的配置 [d(@lbV0 SR,id B&i
!`u 5. 场追迹仿真 FME&vUh/ {uurM`f}:
+ _=&7 QAp+LSm 6. 文档信息 HFJna2B`
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