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1. 摘要 aI#4H+/ *2u
E 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)。 ?SY<~i<K- Wf02$c0#K
AZFWuPJo 2. 建模任务 ^>~dlS `!\ivIi^ 0rMqWP
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^.k,R }IUP5O6 3. 系统计算 MQcE6) #G_/.h@
2?i\@r@E| J;~|ph 4. 区域定义 ||TtNH sn k$^
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%(Y$8U 5. 选择光栅级次和仿真 `]2@_wa [J\DB)V/ 光栅阶定义 >.dHt\ ;?9A(q_Z
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`ypL]$cW `6 Y33bQ 理想和真实光栅的效率设置 O4+F^+qN =mrY/:V 1. 理想光栅效率设置 QJ4AL3
^6 gn5% F5W 所有级次的光栅效率设置 O.:I,D&] eYP=T+
j8HOc(
GfsBQY/ n! .2aq 2. 可编程效率设置 KVijs1q >iy^$bqF Jirct,k 所有级次的光栅效率设置 N^$9;CKP= 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。 CM 9P"- 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。 ^tE_LL+ji| 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。 Y$8; Gm<) AUAI3K?
,RK3eQ /_OOPt=G 3. 实际光栅效率设置 )1_(>|@oi )Xno|$b5Eo ##~!M(c 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。 a>b8-j=J 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。 4;\Y?M}g? 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 nYov>x]
UvD-C?u' G]lvHD 4. 真实光栅结构的配置 wW()Zy0) =h\E<dw
uu3M{*} 5. 场追迹仿真 TSXTc' eUs-5
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X8b#[40: ('BLU.7IX 6. 文档信息 jM\ %$_/
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