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随着增强和混合现实 (AR & MR) 领域新应用的开发,光导系统的使用越来越受到关注。 为了将光从光源引导到预期的眼盒,使用了具有分离的 1D-1D 瞳孔扩展和不同类型的表面形貌光栅的配置。 因此,这些光栅在效率和均匀性方面的设计是 AR/MR 设备设计过程中的主要挑战之一。在这个用例中,我们演示了如何在 VirtualLab Fusion 中包含真实的光栅结构,从最初的光栅设计到在光导表面上的应用。 i|CAN,' ,2]a<0m GI)eq:K_U8 gJ?Vk<hp 任务描述 wg=-&- V]P%@<C CYZ0F5+t et}%E9 系统构建块 – 光导组件 !1xX)XD4y 8}{W.np_
DgKe!w$ !@9G9<NK 系统构建块 – 组件 >tTu1#t e#s-MK-Q M`tNYs]V
f~w!Z 系统构建块 – 通道配置 TgvBy 2)(ynrCe
D}]u9jS1 0tEe
$9eK@ 总结 – 组件… D0LoT?$N !EB[Lutm >M^4p */y (~O6 仿真结果 j S<."a/n -gVsOX0 参考 – 理想情况 Hg2Rcl h4tAaPcS+
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/!@ Rv)>xw 结果 – 配置 A /eY}0q% r"&VG2c0K
ws< (LH Wph@LRB] 结果 – 配置 B "RLv{D<)J, R>R8LIZZc
rLp (}^ ##BfI`FJ 孔径效应 H1-eMDe y8$I=
L'r gCOJ< V~fPp"F 眼盒中的偏振效应 wAF<_NG# ]h?p3T$h
uc]`^,`2/ f8S! FGiNc 文件信息 4}Dfi5:
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oe,yCdPs +MyXIWmD VirtualLab Fusion技术 IM=3n%6 ]4eIhj?
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