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1. 摘要 _Y-$}KwY! \3^Pjx 为了模拟AR和MR设备,VirtualLab Fusion 提供了光导组件。为了耦合,可以在光导的表面上定义光栅区域,并可非常灵活地对这些区域进行配置:区域的形状、它的通道、光栅的参数和要通过系统跟踪的光栅阶数,以及用于模拟光与光栅相互作用的方法。 光栅可由用户随意调整。 在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化)。 h~ha a$+#V=bA Ak=UtDN[ 2. 建模任务 ;nk@XFJ ,L%p 60PYCqWc <xF?~7 M {x ie 3. 系统计算 hEOJb
@:R s/S+ ec3 A?Sm-#n{ bOXh|u_3i 4. 区域定义 *|'}v[{v^9 +"=~o5k3Q cdsQ3o dofR)"<p,^ 5. 选择光栅级次和仿真 Y n>{4BZ># n4*'B* 光栅阶定义 c~oe,9 =g2\CIlVU6 Fe4esg-B< <4NQL*|> WguV{#=H M,{<TpCx 理想和真实光栅的效率设置 SRk7gfP*q AzX(~Qc 1. 理想光栅效率设置 rxkBg0Z`a Na;t#, 所有级次的光栅效率设置 =+Tsknq q_58Lw gT7I9 (x!W SD I,M dh,7iQ
s 2. 可编程效率设置 7eH@n<]Y2 mg/]4)SF KqY>4tb 所有级次的光栅效率设置 XAlD
ww 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。 k`Y,KuBpM 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。 <on)"{W13 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。 /K& |