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1. 摘要 Fn.wd`'0 8mI eW 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)。 pt .0%3 *@[DG)N
)_N|r$i\ 2. 建模任务 ,=whwl "tA 6<jh0=$ (1p[K-J)r
$BKGPGmh H'|b$rP0@ 3. 系统计算 :fz&)e9 G,I[zhX\
I)Y ^_&= zBD ?O! 4. 区域定义 &m2FEQLj MT9c:7}[&
%>Z;/j|#r t:NTk( 5. 选择光栅级次和仿真 gp'9Pf;\[ OEmz`JJ67 光栅阶定义 4UD<g+| x
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"\M16N 8?#4<4Ql8 理想和真实光栅的效率设置 Q`k=VSUk ov&4&v 1. 理想光栅效率设置 VL=. JwK 5q?2?j/h 所有级次的光栅效率设置 U,
_nEx 6Yhd [I3
Si#I^aF`%
/.{4
KW5 h.CbOI%Q 2. 可编程效率设置 9a}rE ??eSGQ| pJ35M 所有级次的光栅效率设置 <y#-I%ed 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:d
{bKV 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。 wz^Q,Od 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。 /W&R |