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1. 摘要 y<uAp T|;@T^ 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)。 R`#W wx>b fW(/Loh
(wuaxo: 2. 建模任务 ?[)yGRzO2 KVR~jF% S`m,S4-eD
l!?yu]Yon *%!M4& 3. 系统计算 6Ps.E FI"HJwAs
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WW2 Fi2xr<7" 4. 区域定义 yK1ie 3K>gz:dt
ez\eOH6 E]I$}>k 5. 选择光栅级次和仿真 19c@ `? V.6)0fKZW 光栅阶定义 mR%FqaN_ *geN[[
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|=6_ xRyr $*f?&U]k 理想和真实光栅的效率设置 @gY\;[#. _=EKXE)&} 1. 理想光栅效率设置 eC! #CK ]$A(9Pn" 所有级次的光栅效率设置 SZhOm ''H"^oS
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6C [E < zOi4v0 2. 可编程效率设置 "m$3)7 $ G2:%g( )Si2u5 所有级次的光栅效率设置 ,"\@fwy{ 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。 R>/NE!q 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。 (JUZCP/ \ 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。 mr:CuqJ
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g}x(hF xSMt*]=9 3. 实际光栅效率设置 k;ZxY"^ "V&I^YSc> pH@]Y+W 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。 0bS|fMgc 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。 ;dR=tAf0$Q 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用 r;&>iX4B
T-_"|-k}P% W-efv 4. 真实光栅结构的配置 *L4`$@l8 |7k_N|E
>&:NFq- 5. 场追迹仿真 uXjP`/R| "Gb1K9A
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2`GOJ,$ !C4!LZ0A 6. 文档信息 fHRMu:q
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