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1. 摘要 c#fSt}J>C zK: 2.4 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)。 2<_|1%C J>0RN/38o
zwlz zqV 2. 建模任务 )},/=#C0 +'9xTd PW*[(VX
#4& <d.aw' |f[:mO 3. 系统计算 ((fFe8Rn)q TzV~I\a|
_&$nJu B,{Q[ 4. 区域定义 Ehtb`Ms ]ex2c{
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kE{-h'xADD pxQh;w 5. 选择光栅级次和仿真 g+ cH \'P79=AU 光栅阶定义 %Q5
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理想和真实光栅的效率设置 NKu*kL}W= yxy~N\0 1. 理想光栅效率设置 ]nx5E_j2 9Ui|8e~= 所有级次的光栅效率设置 ' n "n; ;-{'d8
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Y^}c+)t T=T1?@2C 2. 可编程效率设置 5[rA>g~ qoJ<e`h} \7tJ)[0aF 所有级次的光栅效率设置 8FT@TUFb 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。 KA]5tVQA 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。 x`zE#sD 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。 它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。 [hKt4]R .OvH<%g!.
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_`XO 3. 实际光栅效率设置 )gKX+' [7=?I.\Cr7 ,gn**E 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。 uBxs`'C 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。 Q~$hx{foN 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 K}Rq<zW
\t' ]Lf G:!'hadw 4. 真实光栅结构的配置 +Uf+` l=ZX9<3
`EzC'e 5. 场追迹仿真 PRyzUG& a3E.rr;b
1<&nHFJ;[ HT=-mwa_] 6. 文档信息 CJ[^Fi?CH
N#4"P:Sv OW1\@CC-69
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