隨著主流AR設備微軟HoloLens2、Magic Leap One等對光波導技術的采用和設備量產,以及AR光學模組廠商DigiLens、耐德佳、靈犀微光等近期融資消息的頻繁披露,導致光波導的討論熱度也持續增加了不少。
2019-05-30 09:05:229722 MIT研究小組基于硅光波導中的光伏效應,實現了每比特阿焦級的電光調制器,創造了新的低功耗調制器記錄。
2023-09-19 15:38:12817 AR增強現實技術解讀
2021-01-26 06:29:13
光波導方案在清晰度、可視角度、體積等方面均具優勢,于是成為目前最佳的增強現實眼鏡中光學顯示方案,而且有望成為AR眼鏡的主流光學顯示解決方案。基于波導技術的AR眼鏡,一般由顯示模組、波導和耦合器
2021-01-09 10:15:43
宇宙可以提供更智能化的仿真演示和手段,為仿真技術發展提供更強手段。中國仿真學會要充分發揮牽頭作用,融合相關領域前沿科技成果,組織國內外優勢力量,拓展數字發展新空間,推動元宇宙健康持續發展。這是中國仿真
2022-08-30 13:56:28
,均已接近實用化。2)波導光互連技術通過沿光波導傳播的光束進行數據傳輸。該技術的研究進展十分迅速,已經進入市場,部分商用計算機已采用了簡單的波導光互連技術,如CrayT90已采用集成光波導H樹進行
2016-01-29 09:17:10
摘要:對用于光電印制電路板上的聚合物光波導的材料及特點、制備原則、方法、分類、成型工藝以及測試方法進行了討論和總結,提供了材料制備、耐熱性、折射率、光傳輸損失和光波導制備等方面的實驗結果
2018-09-11 15:19:42
技術,無縫銜接現實與虛擬。元宇宙作為一個新風口,它將超越游戲向更廣闊的空間擴展。元宇宙距離實現真正的平行虛擬世界仍然任重道遠,當今技術水平還遠遠達不到創造元宇宙的要求。雖然元宇宙處于發展的早期階段,發展
2021-11-28 08:00:00
與權威專家參會交流,共話元宇宙產業未來發展趨勢,探討元宇宙產業生態、支撐技術、終端應用、經濟系統、發展推演、國內外元宇宙的發展進度等前沿話題。META2021大會將設立元宇宙體驗展區,展示現今元宇宙最新設
2021-12-06 17:30:55
發展。平面光波導技術1969 年,貝爾實驗室的 Miller S. E.首次提出了“集成光學”的概念,宣告了光纖通信產業進入集成器件的時代。采用集成電路技術(Integrated Circuit)制造
2018-02-22 10:06:53
分路器;另一種是采用集成光學技術生產的平面光波導(PLC)分路器。PLC分路器是當今國內外研究的熱點,具有很好的應用前景,然而PLC分路器的封裝是制造PLC分路器中的難點。 PLC分路器內部結構
2018-11-27 10:04:37
有機無機復合ZrO2 2SiO2 平面光波導摘要: 采用溶膠凝膠法合成ZrO22SiO2 有機無機復合光波導材料,通過改變其中ZrO2 的含量來調節材料的折射率,使材料分別適用于平面光波導的導光層
2009-08-08 09:57:18
近年來巨頭們都在積極布局眼球追蹤技術,除了眼球追蹤在人機交互的巨大潛能以外,眼球追蹤技術還可能成為VR和AR的基礎性技術,為AR的VR的發展提供必要的支持。目前我們的人機交互還主要靠的是鍵盤、鼠標
2019-10-15 06:52:40
產品,包括覆蓋多層次算力的智能工作站(邊緣計算盒子)、AI加速卡等;同時向大家展示自研的AI技術服務——“深元”0代碼移植工具鏈和創新性的行業解決方案,賦能更多AIoT產業生態企業快速具備AI能力
2023-09-25 10:03:19
急需光波導材料,有渠道的請回復我
2015-06-11 19:42:28
宇宙產業未來發展趨勢,探討元宇宙產業生態、支撐技術、終端應用、經濟系統、發展推演、國內外元宇宙的發展進度等前沿話題。META2021大會將設立元宇宙體驗展區,展示現今元宇宙最新設備及技術場景應用,發布
2021-11-25 11:03:26
技術、終端應用、經濟系統、發展推演、國內外元宇宙的發展進度等前沿話題。META2021大會將設立元宇宙體驗展區,展示現今元宇宙最新設備及技術場景應用,發布元宇宙產業生態合作成果,共同推動元宇宙產業
2021-11-25 11:08:13
對帶薄膜濾波器寬帶集成光波導放大器的結構進行了設計,并對單程、雙程與多程三種放大器結構加以比較,單程結構的特點是結構簡單、制作方便,不足之處是增益不高;雙程
2009-02-23 14:34:0121 隨著波導材料的研究和進展,采用新的波導材料設計出了一種波導式壓力傳感器,就光波導壓力傳感器的原理和特性作了一個簡要闡述,對它的工藝流程作了詳細的描述。關鍵詞:光波
2009-06-24 10:23:5419 硅基光波導壓力傳感器由于具有靈敏度高、耐高溫、抗電磁場干擾能力強、微型等優點,特別適合于在特殊環境中的應用。簡要介紹了全反射光波導和抗共振反射光波導壓力傳感器的
2009-07-09 14:13:2413 給出了一種能敏感三向力、并能得到受力位置的光波導觸覺傳感器之工作原理和基本結構。這種傳感器由光波導、橡膠墊、PSD、CCD 及信號處理電路組成, 通過圖像處理可獲得三向力,
2009-07-10 09:28:5935 給出了一種能敏感三向力、并能得到受力位置的光波導觸覺傳感器之工作原理和基本結構。這種傳感器由光波導、橡膠墊、PSD、CCD 及信號處理電路組成, 通過圖像處理可獲得三向力,
2009-07-10 09:29:2120 基于斜極化法的電光聚合物光波導偏振轉換器:采用斜極化法研制了電光聚合物光波導偏振轉換器, 分析并設計了器件的45°斜角電極化結構, 并基于DR1 PMMA 電光聚合物材料, 對器件進行
2009-10-25 11:26:037 有機無機復合ZrO2-SiO2平面光波導
采用溶膠凝膠法合成ZrO2-SiO2 有機無機復合光波導材料,通過改變其中ZrO2 的含量來調節材料的折射率,使材料分別適用于平面光波
2010-02-23 10:12:2014 聚合物電光調制器及光波導器件的研究
光電子技術是 21 世紀最尖端的科學技術之一。它是在綜合了激光、非線性光學及電子學的基礎上發展起來并涵蓋了眾多
2010-03-22 14:55:1425 平面光波導器件及應用分析摘要:分析了平面光波導器件的關鍵技術及其應用情況.介紹了平面光波導器件的幾種不同種類,包括硅基體沉積二氧化硅光波導,鈮酸鋰鍍金屬膜
2010-06-23 11:03:1537 光電印制電路板用聚合物光波導材料 摘要:對用于光電印制電路板上的聚合物光波導的材料及特點、制備原則、方法、分類、成型工藝以及測試方法進行
2009-11-16 16:48:311472 平面光波導(PLC)分路器封裝技術 隨著光纖通信產業的復蘇以及FTTX的發展,光分路器(Splitter)市場的春天也隨之到來。
2009-11-18 14:24:522074 硅襯底平面光波導開關原理圖
2010-03-20 11:36:271104 光波導,光波導原理是什么?
由光透明介質(如石英玻璃)構成的傳輸光頻電磁波的導行結構。光波導的傳輸原理是在不同折射率的介質分界面上,電
2010-03-20 17:26:1925662 有一種新技術利用蒸氣填充光波導(vapor-filled optical waveguides)在硅芯片上處理光編碼信息流,能讓光學信號在芯片上減慢速度并進行切換。這種技術能在對光子信息進行偵測、緩沖、
2010-09-17 12:55:41784 摘要:利用SON2薄膜光波導傳感元件,研究了檢測二甲苯蒸氣的新方法。采用溶膠-凝膠法制備了SNO2薄膜/錫摻雜玻璃光波導元件,將該元件固定在光波導氣體檢測系統,對揮發性有機物蒸氣進行檢測。實驗結果表明,室溫下該敏感元件對二甲苯蒸氣有較高的選擇性響應
2011-02-01 12:57:0321 摘要: 本文提出一種用于金屬腐蝕監測的光波導傳感方案,用金屬膜層局部取代光波導的介質包層,構成腐蝕敏感膜,從而獲取金屬腐蝕信息.依據波導理論選用721比色皿上的石英玻璃作為光波導材料,利用電化學方法在波導材料內表面上形成Fe2C合金腐蝕敏感膜,并用XRD、E
2011-02-11 22:44:2521 文章對采用平面光波導技術的單纖三向器件(Triplexer)芯片結構的參數進行了優化設計,對單元結構的光譜響應進行了模擬計算。通過數值模擬分析了結構的工藝容差性。結果表明,采用
2011-06-24 17:23:300 基于有限元接觸變形的光波導三向力觸覺傳感系統!資料來源網絡,如有侵權,敬請見晾
2015-11-30 11:31:136 詳細介紹光波導的各種類型及性能,推導了光在各種類型的光波導中傳輸的電磁場理論。最后結合相關的器件介紹在光系統中的波導結構起到的關鍵作用。
2016-05-03 16:41:2712 平面光波導技術 平面光波導技術是在集成電路技術的基礎上發展起來的,有其獨特的地方。集成電路的基本元件是電阻、電容、電感和晶體管(二極管、三極管),集成電路技術是在硅襯底上通過薄膜沉積、擴散、外延
2017-09-30 10:28:5419 基于光學相控陣理論和鈦擴散鈮酸鋰光波導的導模特性,提出了一種新型陣列集成光波導應用于光學相控。根據光束傳輸法(BPM),并結合現有半導體工藝水平及參數,對該陣列波導的導光特性,損耗特性以及耦合特性
2017-10-30 14:55:577 有效檢測易燃、易爆、有毒、有害氣體及時掌握污染發生和發展實況,并對污染進行有效控制,需要高靈敏度檢測方法。氣體傳感器是氣體檢測系統的核心,作為傳感技術的一個重要分支光波導傳感器以獨特的優勢同樣受到了
2018-02-04 10:20:290 AR產業邏輯和未來發展趨勢。光波導是消費級AR顯示技術的基礎和核心,現有除光波導以外的傳統光學方案都可被看作是過渡方案,并未實現真正突破。光波導分為兩種:以微軟HoloLens為代表的全息光波導方案
2018-07-25 09:49:18702 光波導元件是AR穿戴設備中的關鍵元件,該合作將實現WaveOptics衍射光波導元件的量產,使其具有成本優勢,更好地幫助AR穿戴設備打開大眾市場。
2018-12-01 09:28:26815 靈犀微光與合作伙伴共同開發的AR光波導軍用頭盔已于近日完成首批生產。該頭盔搭載靈犀微光軍用增強顯示系統MARS(Military Augmented Reality System),具備導航、夜視、熱成像等功能,大大提升士兵的信息處理效率。
2018-12-04 16:32:502498 國內領先的AR公司亮亮視野CES2019大會上發布其新一代雙目光波導AI+AR眼鏡,這款名為LEION的智能眼鏡內置了Movidius Myriad X的AI芯片,能做到多人臉、物體的采集識別
2019-03-11 15:03:202561 經過四年研發,亮亮視野此次發布的新品——雙目光波導眼鏡「LEION」,破解了目前光波導AR外觀笨重、顯示效果差、難以量產的幾大痛點。簡潔輕便的外觀、擁有大規模量產的光波導顯示模組、原有應用和商業生態
2019-01-13 10:02:271430 AR光學顯示核心技術提供商靈犀微光在2019拉斯維加斯CES展出3款最新AR光波導方案AW61、AW63、AWO3。繼2016年首次發布光波導產品以來,靈犀在AR光波導顯示領域不斷優化迭代。本次的新品在光柵感、對比度、FOV等方面顯著提升,已接近AR光波導技術的極限效果。
2019-01-18 13:47:463597 AR光學顯示核心技術提供商靈犀微光在2019拉斯維加斯CES展出3款最新AR光波導方案AW61、AW63、AWO3。繼2016年首次發布光波導產品以來,靈犀在AR光波導顯示領域不斷優化迭代。本次的新品在光柵感、對比度、FOV等方面顯著提升,已接近AR光波導技術的極限效果。
2019-01-19 09:28:22941 最近不少智庫、大佬、媒體、平臺在預測AR/VR將是下一個計算機浪潮,下一個三十年的科技文明。這些我們暫時不評述,今天我們請到了三極光電科技(蘇州)有限公司的聯合創始人袁俊旗,一起和袁總談談AR智能眼鏡繞不開的國際前沿技術——全息光波導。
2019-03-21 09:43:143638 據了解,目前全球能夠量產全息光柵AR光波導的公司僅有包括微軟HoloLens、Magic Leap在內的少數幾家,數量屈指可數。本次鯤游光電推出的逍遙系列——全息光柵AR光波導,不但在國內領先,同時也將使其成為國際上該領域產業發展的重要推動者。
2019-03-25 14:25:129684 的難題。目前擁有一條萬級產能的光波導模組產線,并將在19年Q4完成產能擴建,為即將爆發的消費AR眼鏡市場做準備。
2019-05-15 09:42:333687 靈犀創立4年,一直專注于AR眼鏡的光波導顯示技術。
2019-05-16 14:00:134844 據了解,利用三菱化學在高級樹脂材料領域的經驗和DigiLens在全息光波導顯示元件和材料的經驗,它們才得以控制AR光學模組所需的厚度(TTV)。此外,該光學模組的材料可能采用全塑料或者混合塑料和玻璃材質的光波導,并完全兼容DigiLens獨有的Holocrystal納米復合材料技術。
2019-06-07 17:50:005857 光波導,因其輕薄和外界光線的高穿透特性而被認為是消費級AR眼鏡的必選光學方案,又因其價格高和技術門檻高讓人望而卻步。
2019-07-17 16:56:035330 光波導方案,以色列的Lumus是行業標桿,國內水晶光電是Lumus的光波導貼合供應商,但核心的光波導器件本身還是Lumus在以色列生產的,水晶光電在光波導方面其實是沒有這方面的核心技術的。微軟的Hololens也是采用光波導方案,但只是自用資源不對外公開。
2019-10-25 09:57:213003 據外媒報道,最新曝光的專利文件顯示,蘋果公司正致力于研究光波導和全息圖像傳輸技術,以便幫助減輕未來的增強現實(AR)或虛擬現實(VR)頭顯體積和重量。
2019-12-16 16:13:39960 晶體的電光效應是通過對晶體施加一個外加電場,使得通過晶體的光束產生與外加電場相關的相位延遲。基于晶體的一次電光效應,由電場引起的相位延遲與外加電壓成正比,即可通過控制各光波導芯層電極層上的電壓來改變通過光波導芯層光束的相位延遲。
2020-10-26 15:00:1111490 上光源(光波導)的集成是Optofluidics技術的主要研究方向之一。傳統的液芯/液體包層(Liquid-core/Liquid-cladding,L2)光波導由于受液芯與包層間溶液的擴散及二者折射率差值較小的限制,使得波導限光能力較差,且有機溶劑構成的液芯限制了其在基于水相的生物技術及化學分析等領域
2020-11-13 09:55:032001 在持續的研發升級下,至格科技的衍射光波導產品可以實現行業一流的性能指標和顯示效果。據孟祥峰介紹,至格科技衍射光波導二代產品的視場角(FOV)可以達到52°;
2021-04-07 14:02:292976 了,現在許多技術不斷進步,元宇宙的市場空間也是越來越廣闊,比如VR、AR、3D和腦機接口技術。 Beamable公司的創始人Jon Radoff提出了“元宇宙”構造的七個層面: 體驗(Experience
2021-11-03 11:06:344770 沉浸式體驗也是元宇宙構成之一,所以元宇宙初期最有可能依托于VR來實現,而VR/AR設備是支持沉浸式體驗的必要硬件。
2021-11-05 16:13:282122 元宇宙技術支撐及當前發展如何?元宇宙是由AR, VR, 3D等技術支持的虛擬現實的網絡世界,元宇宙技術支撐主要有AR、VR、云計算、智能穿戴、生物識別、數字孿生和音視頻技術服務等技術。
2021-11-09 09:16:363125 元宇宙需要哪些技術?元宇宙需要vr、云計算、3D視覺、AR增強現實、區塊鏈、數字孿生、物聯網、網絡及運算、人工智能、電子游戲技術等加持。
2021-11-16 10:44:4111714 基于AR/VR“擴展現實和虛擬現實”技術的元宇宙,它可以提供沉浸式體驗,使用數字孿生技術來生成真實世界的虛擬鏡像,并利用區塊鏈技術構建虛擬經濟系統。
2022-04-21 15:45:363998 基于布拉格衍射原理,當光波滿足布拉格條件時,體全息光柵將會有極高的衍射效率。然而布拉格條件對于入射光的角度和波長有著非常苛刻的要求,一旦無法滿足,衍射效率就會迅速下降。這就導致體全息光柵波導很難實現較好的彩色均勻性,無法滿足市場需求。
2022-07-11 12:00:123280 9月15日,ADAYO華陽集團旗下全資子公司惠州市華陽多媒體電子有限公司(以下簡稱“華陽多媒體”) 與深圳瓏璟光電科技有限公司(以下簡稱“瓏璟光電”)在中國惠州舉行了光波導AR-HUD技術開發戰略合作協議簽約儀式。
2022-09-16 10:51:54467 華陽表示,瓏璟光電在光波導領域技術路線廣、工程化能力強,可以為光波導技術適應車載應用提供有力的技術保障。
2022-09-16 10:55:372229 元宇宙是下一代互聯網發展的新形態,沉浸感和交互感是其重要特征。作為支撐元宇宙關鍵技術之一的VR/AR,隨著元宇宙的火熱,正在迎來高速發展期。
2022-11-25 15:25:35479 在本項工作中,研究者們發明了一種凸型多模光波導及多模色散調控的方法。如圖1a所示,在硅-絕緣體(silicon-on-insulator, SOI)晶圓上設計一個凸型多模光波導,通過優化光波導的寬度,橫向刻蝕寬度,垂直刻蝕深度,從而達到調控色散的目的。
2022-11-29 14:05:57772 截至目前,靈犀微光在江蘇無錫、浙江杭州建立生產制造中心,陣列光波導模組已突破85%良率,具備年產10萬片量產產能,隨著量產能力的成熟,靈犀微光也逐漸從眾多AR光學廠商中脫穎而出,并得到全球國際巨頭拋來的橄欖枝。
2022-12-01 14:20:43733 ? ? 原文標題:漫步元宇宙:如何設計波導式AR眼鏡 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
2022-12-01 16:40:03485 面對多樣的應用場景及市場需求,通過對行業的洞見以及眾多客戶的深刻總結,鯤游光電希望從波導輕薄與光學性能兩個維度,為客戶提供有針對性的AR解決方案。基于這兩個維度,鯤游光電AR產品目前共分為秋水、逍遙、扶搖、夢蝶四個產品定位,構建了相對完備的AR光波導產品矩陣。
2022-12-22 16:30:50934 為了對此類結構進行建模和設計,VirtualLab Fusion使用其強大的光波導工具箱,該工具箱允許靈活定義整體結構以及內外耦合器的不同區域。
2023-02-17 14:17:30349 加速器,與在場各類型生態伙伴結識交流,共同探尋元宇宙無限可能中的確定性未來。 結合靈犀微光深厚的AR光波導核心顯示技術經驗積累,以及自動化產線量產能力,作為阿里云元宇宙加速器成員,靈犀微光與幾十家元宇宙領域企業代表
2023-03-07 14:06:431067 通過搭載芯鼎微可量產提供的各系列LCOS成像芯片,將進一步提高靈犀微光AR陣列光波導模組視覺成像效果,提升產品體驗;同時也將有助于控制成本,為下一代計算終端平臺的到來提供穩定的技術與產能支撐,推動AR光波導產品在工業、教育、安防、醫療、文旅、社交等更多細分場景應用。
2023-03-30 11:32:071637 AR系統通常使用全息圖將光耦合到波導中,從而將光從顯示引擎傳輸到佩戴者的眼睛。本文演示了如何在OpticStudio中使用全息圖表面作為平面波導結構內的耦合器,以及展示了如何繼續改進第一部分中建模的初步設計。
2023-03-31 10:17:111242 基于波導技術的AR眼鏡,一般由顯示模組、波導和耦合器三部分組成,所使用的光波導技術總體上可分為幾何波導方案(Geometric Waveguide)和衍射光波導方案(Diffractive Waveguide)兩種。
2023-04-06 14:20:192698 在簡述電光效應和熱光效應的基礎上綜述了國內外光波導相控陣技術研究進展,包括一維和二維光波導相控陣的技術途徑、結構特點和性能指標,給出了光波導相控陣的優勢以及在激光雷達、成像等領域的應用前景。 結果表明,光波導相控陣技術正向著大掃描角度、高掃描精度、高響應速率、低控制電壓、高集成度的方向發展。
2023-04-23 09:55:501541 智能座艙開“卷”,視覺創新滲透車企供應鏈,什么是光波導?和汽車是否有產業協同機會?中國孵化器璞躍中國帶你了解。
2023-05-03 20:43:452506 專注于AR光波導近眼顯示研發的上游元器件廠商和供應商,在AR光波導技術方面擁有近10年技術沉淀和工藝積累。 其核心在于突破AR光學引擎技術難題,通過改進核心顯示元器件,致力于鏈接更多上下游企業,為用戶提供體系化AR顯示解決方案,助力AR產品走
2023-05-12 12:46:04543 ? 紅外相機InGaAs在光波導方向的應用案例介紹。 案例介紹 推薦相機 案例:波導耦合 InGaAs相機 案例:光纖波導耦合對準 InGaAs相機 案例:硅波導損耗分析 InGaAs相機
2023-05-23 07:03:42304 研究團隊發現,配體保護的兩種金屬團簇材料具有優異的光波導性能,光損耗系數低于大多數無機、有機和雜化材料,研制的兩種金屬團簇的晶體排列和分子取向導致了其極高的極化比,為有源波導和極化材料家族提供了新成員。這在未來信息儲存、集成光學等領域具有潛在應用前景。
2023-08-09 16:48:50422 的設計。此外,還需要解決光波導衰減和電池耗電量等問題。AR智能眼鏡采用了基于MTK平臺的八核芯片,主頻為2.0GHz,并采用了Android9.0操作系統。它支持光波導1080P顯示和LVDS接口的自由曲面顯示
2023-09-05 19:06:40884 AR眼鏡光學方案發展至今,經過不斷的技術革新,目前已發展出了多種光學技術路線,主要分為三種:Birdbath、自由曲面以及光波導,其中光波導又細分為陣列光波導和衍射光波導。 不論技術如何更迭,不變
2023-09-13 10:02:46420 單目AR眼鏡具有較小的視角,相比雙目眼鏡更輕便且結構更穩定,佩戴者可以持久穩定地使用,但其顯示效果在沉浸感和觀感上不如雙目眼鏡好。相比于單目顯示技術,雙目AR眼鏡的成像技術優勢在于可以更真實地模擬人眼對物體的觀察場景。
2023-11-17 19:44:36244 單目光波導AR眼鏡_工業AR智能眼鏡光波導技術。AR智能眼鏡內部裝配了八核心ARM處理器、攝像頭、電池、觸摸板、九軸/光感應/距離傳感器、Wi-Fi/藍牙模組等,運行Android操作系統。它的分辨率為1080p,內存為4G+64G,攝像頭擁有1300萬像素,反應速度快且語音識別精確。
2023-11-20 19:27:59235 11月15日艾邦在上海舉辦了第四屆AR/VR產業鏈論壇。靈犀微光VP儲潔出席了本次活動,并以《可量產二維擴瞳陣列光波導技術將加速推進XR產業普及》為題進行了分享。
2023-11-25 09:29:48378 AR眼鏡_AR智能眼鏡雙目光波導/主板硬件技術。光波導技術結合Micro OLED屏幕被視為AR眼鏡光學方案的黃金組合,具有輕薄、高清晰度、大視角和小體積等優勢。在AR眼鏡的硬件成本中,光學部分(包括屏幕和光學模組)通常占據了整體成本的70%左右。
2023-11-25 15:43:27444 雙目光波導AR智能眼鏡_顯示光機模組和主板硬件設計。該眼鏡搭載采用12納米工藝的MT6765芯片(還有兩個可選芯片:MT6877和MT6833),并配備手機端MTK6765芯片,提供強大的計算能力
2023-12-04 17:55:54410 AR眼鏡主流的光學方案(棱鏡|Birdbath|光波導)_AR眼鏡硬件整機定制。AR眼鏡的光學顯示方案可大致分為棱鏡、Birdbath和光波導三種方案,當然還有自由曲面、離軸光學方案。
2023-12-14 17:38:37748
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