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1. 摘要 ^mH:8_=(. qwhDv+o 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)。 -S\gDB bb p1F{ v^
RE._Ov> 2. 建模任务 \_io:{M Q|KD$2rB r:{;HM+
Ms<v81z5T /1@py~ZX 3. 系统计算 G VT|
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t,NE`LC d+45Y,| 4. 区域定义 SI`ems{1>c +MR]h
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Vvv 5. 选择光栅级次和仿真 o[I
s$j 5J-slNNCQ 光栅阶定义 v[~~q E]w2
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4 :phq :(A k: 理想和真实光栅的效率设置 LbkQuq/d n +v(t 1. 理想光栅效率设置 h3e
%(a `\beQ(g 所有级次的光栅效率设置 F4NMq&_ %E8HLTEvl
<=~*`eWV
D dh I*z|_}$ 2. 可编程效率设置 ,UYe OM2Ao f4O}WU}l{s 5{gv\S1 所有级次的光栅效率设置 7aS%;EU 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。 <<DPer2 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。 Ts\PZQ!q 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。 fBb:J + Ip< |