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1. 摘要 rmk'{" WOzdYeeG 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)。 w' #VN|;;! &7XB$
u,*$n'l] 2. 建模任务 6P3ezl@#; ZZ)bTLu 6^s]2mMfk
(S=::ODU TJ
;4QL 3. 系统计算 )|q,RAn gjk=`lU
^4`q%_vm 3-FS} {, 4. 区域定义 RT F9;]Ti mAX]m 1s
U"<Z^) 2sk^A
ly 5. 选择光栅级次和仿真 uZW
? 0W u%JM0180 光栅阶定义 kZWc(LwA iEsI
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b^;19]/RW
7=6p :R"k=l1 理想和真实光栅的效率设置 @$F(({? 0 jVuFl 1. 理想光栅效率设置 _2<|0lvh &YmOXKf7 所有级次的光栅效率设置 .KIAeCvl\ BB1'B-O
v'TkKwl
44
o5I: )><cL:IJ}S 2. 可编程效率设置 _r+9S.z
u> %r( +wY3E*hU 所有级次的光栅效率设置 a+{YTR>0m 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。 ;KbnaUAS8 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。 fFqK.^Tn 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。 ~lzV=c$t k(3s^B
bsR^H5O@ QtW5;A-h 3. 实际光栅效率设置 @j9yc oB&s |