摘要 3?h!nVI+2J
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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。 :(3'"^_NA
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任务描述 lSd tw b
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系统构建块 – 光导组件 Qch'C0u
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系统构建块 – 组件 c1*^
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系统构建块 – 通道配置 J]48th0,
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总结 – 组件… l}g_<
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仿真结果 2U+Fat@
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参考 – 理想情况 }ri7@HCY4
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结果 – 配置 A $Nj'_G\}
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结果 – 配置 B 4Xv."L
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孔径效应 [>QzT"=
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眼盒中的偏振效应 MP
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VirtualLab Fusion技术 f2Tz5slE
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