摘要 yhIg)/?L
!rWib`%
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。 ?o4&cCFOE
O!g>
f
8X%;29tow
R:e:B7O~0
任务描述 oVu>jO:.
&^<94l
*f(}@U
8{ep`$(K@
系统构建块 – 光导组件 /EC m
C.@zVt
t~AesHZpk
1)r1/0
系统构建块 – 组件 pTTif|c
Qu\E/T`
+o/q@&v;Ax
&(0iSS
系统构建块 – 通道配置 &]euN~y
5`+*({
Kz%wMyZ:g
u&qdrKx
总结 – 组件… +q4T];<
K|B1jdzL
WMg#pLc#
?832#a?FZ;
仿真结果 >fjf]
6
b#P8Je`;9
参考 – 理想情况 hE=cgO`QU
MB#%k#z`B
y|@^0]}%<
T|E ;U
结果 – 配置 A K9*K4'#R
UpgOU.
:g,r l\S7
\F>
*d!^C
结果 – 配置 B q)P<lKi
%PG0PH4?
sST6_b
C}!$'C|
孔径效应 I*#~@:4*
^|8cS0dK]Q
rGN-jb)T+
J|ILG
眼盒中的偏振效应 l/TH"z(
iBZ+gsSP
2/;KZ+U&
>Mn"k\j4
文件信息 Me8d o;
G|
eQ*gnV}rE%
rf9RG!
uU<Yf5
VirtualLab Fusion技术 a#kZY7s
x$Lt?'